1. Dimmen van led lampen d.m.v. fase aansnijding |
Voorbeeld: E27 lamp(grote fitting) en GU10 spot (halogeenvervanger)
Wat te doen: * Vervang uw bestaande lampen voor ‘’led retrofit dimbare lampen’’ * Vervang uw bestaande dimmer of schakelaar voor een led fase-aansnijding dimmer. Type dimmer: 7-110VA fase-aansnijding Uitleg: Doordat het bereik van de dimmer laag ligt kan je ook de lagere wattage dimmen. Dus ideaal voor led lampen. Ideaal is het dimmen vanaf 2 led lampen. Oude dimmers voor gloei/halogeenlampen kunnen vaak pas lampen dimmen vanaf 20watt. Als je dit type dimmer gaat gebruiken voor een of twee led lampen dan krijg je vaak dat de lamp gaat knipperen of niet goed dimbaar is. Onze led dimmers zijn grondig getest op de led lampen die wij aanbieden dit zorgt voor het juiste dim resultaat.
| Laatst gewijzigd op 2014-01-21 23:14:50 |
|
 |
2. Dimmen van led lampen d.m.v. fase aansnijding |
Voorbeeld: E27 lamp(grote fitting) en GU10 spot (halogeenvervanger)
Wat te doen: * Vervang uw bestaande lampen voor ‘’led retrofit dimbare lampen’’ * Vervang uw bestaande dimmer of schakelaar voor een led fase-aansnijding dimmer. Type dimmer: 7-110VA fase-aansnijding Uitleg: Doordat het bereik van de dimmer laag ligt kan je ook de lagere wattage dimmen. Dus ideaal voor led lampen. Ideaal is het dimmen vanaf 2 led lampen. Oude dimmers voor gloei/halogeenlampen kunnen vaak pas lampen dimmen vanaf 20watt. Als je dit type dimmer gaat gebruiken voor een of twee led lampen dan krijg je vaak dat de lamp gaat knipperen of niet goed dimbaar is. Onze led dimmers zijn grondig getest op de led lampen die wij aanbieden dit zorgt voor het juiste dim resultaat.
| Laatst gewijzigd op 2014-01-21 23:14:50 |
|
 |
3. Dimmen van led lampen d.m.v. fase aansnijding |
Voorbeeld: E27 lamp(grote fitting) en GU10 spot (halogeenvervanger)
Wat te doen: * Vervang uw bestaande lampen voor ‘’led retrofit dimbare lampen’’ * Vervang uw bestaande dimmer of schakelaar voor een led fase-aansnijding dimmer. Type dimmer: 7-110VA fase-aansnijding Uitleg: Doordat het bereik van de dimmer laag ligt kan je ook de lagere wattage dimmen. Dus ideaal voor led lampen. Ideaal is het dimmen vanaf 2 led lampen. Oude dimmers voor gloei/halogeenlampen kunnen vaak pas lampen dimmen vanaf 20watt. Als je dit type dimmer gaat gebruiken voor een of twee led lampen dan krijg je vaak dat de lamp gaat knipperen of niet goed dimbaar is. Onze led dimmers zijn grondig getest op de led lampen die wij aanbieden dit zorgt voor het juiste dim resultaat.
| Laatst gewijzigd op 2014-01-21 23:14:50 |
|
 |
4. Hoe sluit ik de LEDw@re / Klemko / Lumoluce / Malmbergs Spotjes aan? |
Onze LED spots sets worden voorzien met een doorlusbaar kabel systeem.
De sets bestaan uit: - Dimbare LED driver. - LED kabels van 2 meter met 2 aansluitingen. - LED Spotje met 80cm kabel.
Hieronder kunt u de handleiding downloaden. Download montagehandleiding
| Laatst gewijzigd op 2016-06-06 09:07:33 |
|
 |
5. Hoe sluit ik een Spotset aan? |
Volg de onderstaande product video
| Laatst gewijzigd op 2016-05-22 23:42:46 |
|
 |
6. Hoeveel meter kabel zit er aan elke spot? |
Aan elke spots zit 1 meter stroomkabel, dit is te verlengen met standaard stroomdraad of een verlengblokje van 2 meter. | Laatst gewijzigd op 2015-03-03 10:01:49 |
|
 |
7. Hoeveel ruimte moet er achter de spots blijven i.v.m. de warmte? |
Dat is bij een led spots minder van belang. Er hoeft dus niet per sé ruimte achter de spots te zitten. | Laatst gewijzigd op 2013-11-16 16:19:08 |
|
 |
8. Is LED verlichting schadelijk voor de gezondheid? |
LED-verlichting heeft ten opzichte de gloeilamp een blauwe piek in het kleurenspectrum. Er zijn mensen die beweren dat dit negatieve gevolgen kan hebben voor je biologische klok. Het blauwe licht zou de aanmaak van het slaaphormoon afremmen, ook op momenten dat het menselijk lichaam behoefte heeft om het slaaphormoon aan te maken.
Lichtexpert Wout van Bommel heeft hier onderzoek naar gedaan en zijn conclusie is dat de angst voor gezondheidsschade bij het gebruik van LED-lampen overbodig is. "Overschakeling van gloeilampen op dit energiezuinige alternatief heeft geen extra verstorend effect op ons lichaamsritme en als zodanig ook niet op onze gezondheid". Kijk voor meer informatie op www.woutvanbommel.eu
| Laatst gewijzigd op 2013-11-04 00:36:05 |
|
 |
9. Is LED verlichting schadelijk voor de gezondheid? |
LED-verlichting heeft ten opzichte de gloeilamp een blauwe piek in het kleurenspectrum. Er zijn mensen die beweren dat dit negatieve gevolgen kan hebben voor je biologische klok. Het blauwe licht zou de aanmaak van het slaaphormoon afremmen, ook op momenten dat het menselijk lichaam behoefte heeft om het slaaphormoon aan te maken.
Lichtexpert Wout van Bommel heeft hier onderzoek naar gedaan en zijn conclusie is dat de angst voor gezondheidsschade bij het gebruik van LED-lampen overbodig is. "Overschakeling van gloeilampen op dit energiezuinige alternatief heeft geen extra verstorend effect op ons lichaamsritme en als zodanig ook niet op onze gezondheid". Kijk voor meer informatie op www.woutvanbommel.eu
| Laatst gewijzigd op 2013-11-04 00:36:05 |
|
 |
10. Is LED verlichting schadelijk voor de gezondheid? |
LED-verlichting heeft ten opzichte de gloeilamp een blauwe piek in het kleurenspectrum. Er zijn mensen die beweren dat dit negatieve gevolgen kan hebben voor je biologische klok. Het blauwe licht zou de aanmaak van het slaaphormoon afremmen, ook op momenten dat het menselijk lichaam behoefte heeft om het slaaphormoon aan te maken.
Lichtexpert Wout van Bommel heeft hier onderzoek naar gedaan en zijn conclusie is dat de angst voor gezondheidsschade bij het gebruik van LED-lampen overbodig is. "Overschakeling van gloeilampen op dit energiezuinige alternatief heeft geen extra verstorend effect op ons lichaamsritme en als zodanig ook niet op onze gezondheid". Kijk voor meer informatie op www.woutvanbommel.eu
| Laatst gewijzigd op 2013-11-04 00:36:05 |
|
 |
11. Kunnen meerdere transformatoren met 1 dimmer bediend worden? |
Dat kan zeker, alleen de hoeveelheid hangt af van het minimale en maximale wattage van uw dimmer. Stel uw dimmer heeft een maximale wattage van 100watt, dan zou u 8 van deze sets, en dus 8 trafo's, op deze dimmer kunnen aansluiten. Verbruik per set is 12W x 8 = 96watt. U moet dus kijken naar wat het verbruik is van de spots waarop de trafo aangesloten is.
| Laatst gewijzigd op 2013-11-16 16:16:47 |
|
 |
12. LED-verlichting: Goedkoop is duurkoop |
LED-verlichting heeft verschillende soorten lampen die ieder een andere prijsklasse hebben. Daar geldt zoals voor veel andere producten het gezegde: Goedkoop is duurkoop. Ik begrijp niets van de klachten die verschijnen op verschillende internetfora over problemen met LED-verlichting. Ik las voorbeelden als: ze gaan te snel stuk, ze zijn te duur in verhouding met de levensduur en het licht is niet mooi. De oorzaak van deze klachten zijn in mijn ogen de grote hoeveelheid inferieure LED-lampen op de markt. In de verlichtingswereld zijn te veel ’’cowboys’’ aan het werk die goedkope LED-verlichting aanbieden van een zeer slechte kwaliteit. Men betaald voor kwaliteit. Ik moet eerlijk bekennen dat ik als kind al vroeg leerde: goedkoop is duurkoop. Goede LED-lampen van een gerenommeerd merk of adviseur zijn van een veel betere kwaliteit en hebben daarom een veel langere levensduur maar daar betaal je nou eenmaal meer voor. LED-verlichting in het algemeen ondervindt (onterecht) door deze klachten veel imagoschade.Sinds het begin van de opmars van LED-verlichting op de consumentenmarkt vanaf 2006 neemt de LED-verlichting langzamerhand de markt over. De energiezuinige LED lampen hebben de oude gloeilamp steeds meer verdrongen. Anders dan de LED zet de gloeilamp namelijk het overgrote deel van de gebruikte energie niet om in licht, maar in warmte. Daarom heeft in 2009 het Europese Parlement besloten om alle gloeilampen uit de handel te halen, ook de halogeenlampen worden verboden vanaf 2016. De LED-lamp is dus de enige lamp die nog overblijft daarom is er grote behoefte ontstaan aan LED-verlichting. De goede naam die LED heeft als het gaat om energiebesparend en dus goedkoper wordt teniet gedaan door de LED-lampen van slechte kwaliteit. Deze LED-lampen van mindere kwaliteit zijn goedkoper maar zoals al eerder verteld is het in dit geval goedkoop duurkoop. De reden dat de LED-verlichting goedkoper en van mindere kwaliteit is komt door de warmtehuishouding van een LED-lamp. De veelal in China geproduceerde LED-lampen hebben de warmtehuishouding van de LED-lamp niet goed georganiseerd waardoor de LED-lamp sneller kapot gaat. Wat ik de consument aanraad is alleen LED-lampen te kopen van een gerenommeerd merk en indien het project groter is, een adviseur in te huren op het gebied van verlichting. Een voorbeeld van en bedrijf die zich gespecialiseerd heeft in verlichting is een lichtadviesbedrijf uit de buurt van Leiden. De eigenaar het bedrijf is al jarenlang actief in de verlichtingbranche en weet exact wat goede en wat slechte LED-lampen zijn. Alle LED-lampen die hij aanbeveelt zijn van een zeer hoge kwaliteit, natuurlijk betaalt de consument daar meer voor dan voor de LED-lampen uit China maar op de lange termijn betaalt zich dit uit. Een lichtadviseur heeft een aantal voordelen: je bent uiteindelijk goedkoper uit doordat de LED-lampen die een expert aanraadt langer meegaan en het licht is mooier bij een expert. Kortom denk goed na als je een aanbieding ziet van LED-lampen: het lijkt goedkoop maar dat is het op de lange termijn niet.Bron Radarhttps://forum.www.radartv.nl/viewtopic.php?f=38&t=146437 | Laatst gewijzigd op 2015-12-31 12:06:30 |
|
 |
13. LED-verlichting: Goedkoop is duurkoop |
LED-verlichting heeft verschillende soorten lampen die ieder een andere prijsklasse hebben. Daar geldt zoals voor veel andere producten het gezegde: Goedkoop is duurkoop. Ik begrijp niets van de klachten die verschijnen op verschillende internetfora over problemen met LED-verlichting. Ik las voorbeelden als: ze gaan te snel stuk, ze zijn te duur in verhouding met de levensduur en het licht is niet mooi. De oorzaak van deze klachten zijn in mijn ogen de grote hoeveelheid inferieure LED-lampen op de markt. In de verlichtingswereld zijn te veel ’’cowboys’’ aan het werk die goedkope LED-verlichting aanbieden van een zeer slechte kwaliteit. Men betaald voor kwaliteit. Ik moet eerlijk bekennen dat ik als kind al vroeg leerde: goedkoop is duurkoop. Goede LED-lampen van een gerenommeerd merk of adviseur zijn van een veel betere kwaliteit en hebben daarom een veel langere levensduur maar daar betaal je nou eenmaal meer voor. LED-verlichting in het algemeen ondervindt (onterecht) door deze klachten veel imagoschade.Sinds het begin van de opmars van LED-verlichting op de consumentenmarkt vanaf 2006 neemt de LED-verlichting langzamerhand de markt over. De energiezuinige LED lampen hebben de oude gloeilamp steeds meer verdrongen. Anders dan de LED zet de gloeilamp namelijk het overgrote deel van de gebruikte energie niet om in licht, maar in warmte. Daarom heeft in 2009 het Europese Parlement besloten om alle gloeilampen uit de handel te halen, ook de halogeenlampen worden verboden vanaf 2016. De LED-lamp is dus de enige lamp die nog overblijft daarom is er grote behoefte ontstaan aan LED-verlichting. De goede naam die LED heeft als het gaat om energiebesparend en dus goedkoper wordt teniet gedaan door de LED-lampen van slechte kwaliteit. Deze LED-lampen van mindere kwaliteit zijn goedkoper maar zoals al eerder verteld is het in dit geval goedkoop duurkoop. De reden dat de LED-verlichting goedkoper en van mindere kwaliteit is komt door de warmtehuishouding van een LED-lamp. De veelal in China geproduceerde LED-lampen hebben de warmtehuishouding van de LED-lamp niet goed georganiseerd waardoor de LED-lamp sneller kapot gaat. Wat ik de consument aanraad is alleen LED-lampen te kopen van een gerenommeerd merk en indien het project groter is, een adviseur in te huren op het gebied van verlichting. Een voorbeeld van en bedrijf die zich gespecialiseerd heeft in verlichting is een lichtadviesbedrijf uit de buurt van Leiden. De eigenaar het bedrijf is al jarenlang actief in de verlichtingbranche en weet exact wat goede en wat slechte LED-lampen zijn. Alle LED-lampen die hij aanbeveelt zijn van een zeer hoge kwaliteit, natuurlijk betaalt de consument daar meer voor dan voor de LED-lampen uit China maar op de lange termijn betaalt zich dit uit. Een lichtadviseur heeft een aantal voordelen: je bent uiteindelijk goedkoper uit doordat de LED-lampen die een expert aanraadt langer meegaan en het licht is mooier bij een expert. Kortom denk goed na als je een aanbieding ziet van LED-lampen: het lijkt goedkoop maar dat is het op de lange termijn niet.Bron Radarhttps://forum.www.radartv.nl/viewtopic.php?f=38&t=146437 | Laatst gewijzigd op 2015-12-31 12:06:30 |
|
 |
14. LED-verlichting: Goedkoop is duurkoop |
LED-verlichting heeft verschillende soorten lampen die ieder een andere prijsklasse hebben. Daar geldt zoals voor veel andere producten het gezegde: Goedkoop is duurkoop. Ik begrijp niets van de klachten die verschijnen op verschillende internetfora over problemen met LED-verlichting. Ik las voorbeelden als: ze gaan te snel stuk, ze zijn te duur in verhouding met de levensduur en het licht is niet mooi. De oorzaak van deze klachten zijn in mijn ogen de grote hoeveelheid inferieure LED-lampen op de markt. In de verlichtingswereld zijn te veel ’’cowboys’’ aan het werk die goedkope LED-verlichting aanbieden van een zeer slechte kwaliteit. Men betaald voor kwaliteit. Ik moet eerlijk bekennen dat ik als kind al vroeg leerde: goedkoop is duurkoop. Goede LED-lampen van een gerenommeerd merk of adviseur zijn van een veel betere kwaliteit en hebben daarom een veel langere levensduur maar daar betaal je nou eenmaal meer voor. LED-verlichting in het algemeen ondervindt (onterecht) door deze klachten veel imagoschade.Sinds het begin van de opmars van LED-verlichting op de consumentenmarkt vanaf 2006 neemt de LED-verlichting langzamerhand de markt over. De energiezuinige LED lampen hebben de oude gloeilamp steeds meer verdrongen. Anders dan de LED zet de gloeilamp namelijk het overgrote deel van de gebruikte energie niet om in licht, maar in warmte. Daarom heeft in 2009 het Europese Parlement besloten om alle gloeilampen uit de handel te halen, ook de halogeenlampen worden verboden vanaf 2016. De LED-lamp is dus de enige lamp die nog overblijft daarom is er grote behoefte ontstaan aan LED-verlichting. De goede naam die LED heeft als het gaat om energiebesparend en dus goedkoper wordt teniet gedaan door de LED-lampen van slechte kwaliteit. Deze LED-lampen van mindere kwaliteit zijn goedkoper maar zoals al eerder verteld is het in dit geval goedkoop duurkoop. De reden dat de LED-verlichting goedkoper en van mindere kwaliteit is komt door de warmtehuishouding van een LED-lamp. De veelal in China geproduceerde LED-lampen hebben de warmtehuishouding van de LED-lamp niet goed georganiseerd waardoor de LED-lamp sneller kapot gaat. Wat ik de consument aanraad is alleen LED-lampen te kopen van een gerenommeerd merk en indien het project groter is, een adviseur in te huren op het gebied van verlichting. Een voorbeeld van en bedrijf die zich gespecialiseerd heeft in verlichting is een lichtadviesbedrijf uit de buurt van Leiden. De eigenaar het bedrijf is al jarenlang actief in de verlichtingbranche en weet exact wat goede en wat slechte LED-lampen zijn. Alle LED-lampen die hij aanbeveelt zijn van een zeer hoge kwaliteit, natuurlijk betaalt de consument daar meer voor dan voor de LED-lampen uit China maar op de lange termijn betaalt zich dit uit. Een lichtadviseur heeft een aantal voordelen: je bent uiteindelijk goedkoper uit doordat de LED-lampen die een expert aanraadt langer meegaan en het licht is mooier bij een expert. Kortom denk goed na als je een aanbieding ziet van LED-lampen: het lijkt goedkoop maar dat is het op de lange termijn niet.Bron Radarhttps://forum.www.radartv.nl/viewtopic.php?f=38&t=146437 | Laatst gewijzigd op 2015-12-31 12:06:30 |
|
 |
15. Maar hoe werkt een LED nou precies? |
Een LED is een halfgeleider die licht af geeft wanneer er in de juiste richting stroom doorheen wordt gestuurd. Het is dus een elektronisch component dat rechtstreeks licht uitzendt. De lichtkleur hangt af van het gebruikte halfgeleidermateriaal. Een LED is opgebouwd uit een chip van lichtgevend materiaal, een bedradingsframe met plaats voor de chip en een behuizing die de chip beschermt.
 LED zijn klein circa (2-5mm) en gecombineerd geven ze een hoop licht af. Een van de eigenschappen van een diode is dat het in aan de ene kant de elektrische stroom geleidt, en in de andere zin tegenhoudt. Als je dus bijvoorbeeld een LED verkeerd zou aansluiten dan zal de stroom worden tegengehouden en zal hij niet branden. De LED gaat hier in principe niet van kapot.
| Laatst gewijzigd op 2013-08-06 21:30:27 |
|
 |
16. Maar hoe werkt een LED nou precies? |
Een LED is een halfgeleider die licht af geeft wanneer er in de juiste richting stroom doorheen wordt gestuurd. Het is dus een elektronisch component dat rechtstreeks licht uitzendt. De lichtkleur hangt af van het gebruikte halfgeleidermateriaal. Een LED is opgebouwd uit een chip van lichtgevend materiaal, een bedradingsframe met plaats voor de chip en een behuizing die de chip beschermt.
 LED zijn klein circa (2-5mm) en gecombineerd geven ze een hoop licht af. Een van de eigenschappen van een diode is dat het in aan de ene kant de elektrische stroom geleidt, en in de andere zin tegenhoudt. Als je dus bijvoorbeeld een LED verkeerd zou aansluiten dan zal de stroom worden tegengehouden en zal hij niet branden. De LED gaat hier in principe niet van kapot.
| Laatst gewijzigd op 2013-08-06 21:30:27 |
|
 |
17. Maar hoe werkt een LED nou precies? |
Een LED is een halfgeleider die licht af geeft wanneer er in de juiste richting stroom doorheen wordt gestuurd. Het is dus een elektronisch component dat rechtstreeks licht uitzendt. De lichtkleur hangt af van het gebruikte halfgeleidermateriaal. Een LED is opgebouwd uit een chip van lichtgevend materiaal, een bedradingsframe met plaats voor de chip en een behuizing die de chip beschermt.
 LED zijn klein circa (2-5mm) en gecombineerd geven ze een hoop licht af. Een van de eigenschappen van een diode is dat het in aan de ene kant de elektrische stroom geleidt, en in de andere zin tegenhoudt. Als je dus bijvoorbeeld een LED verkeerd zou aansluiten dan zal de stroom worden tegengehouden en zal hij niet branden. De LED gaat hier in principe niet van kapot.
| Laatst gewijzigd op 2013-08-06 21:30:27 |
|
 |
18. Uitvinding van LED |
In de jaren '20 ontdekte de Russische wetenschapper Oleg Losev dat diodes licht uitstraalden als er stroom doorheen werd gestuurd. In 1927 publiceerde hij zijn bevindingen in een Russisch tijdschrift en vroeg hiervoor patent aan. Zijn werk bleef echter onopgemerkt. Het heeft tot 1962 geduurd voordat de LED echt doorbrak, Nick Holoyak ontwikkelde in dat jaar een werkende LED.
| Laatst gewijzigd op 2013-03-04 16:01:51 |
|
 |
19. Uitvinding van LED |
In de jaren '20 ontdekte de Russische wetenschapper Oleg Losev dat diodes licht uitstraalden als er stroom doorheen werd gestuurd. In 1927 publiceerde hij zijn bevindingen in een Russisch tijdschrift en vroeg hiervoor patent aan. Zijn werk bleef echter onopgemerkt. Het heeft tot 1962 geduurd voordat de LED echt doorbrak, Nick Holoyak ontwikkelde in dat jaar een werkende LED.
| Laatst gewijzigd op 2013-03-04 16:01:51 |
|
 |
20. Uitvinding van LED |
In de jaren '20 ontdekte de Russische wetenschapper Oleg Losev dat diodes licht uitstraalden als er stroom doorheen werd gestuurd. In 1927 publiceerde hij zijn bevindingen in een Russisch tijdschrift en vroeg hiervoor patent aan. Zijn werk bleef echter onopgemerkt. Het heeft tot 1962 geduurd voordat de LED echt doorbrak, Nick Holoyak ontwikkelde in dat jaar een werkende LED.
| Laatst gewijzigd op 2013-03-04 16:01:51 |
|
 |
21. Waar wordt de dimmer geplaatst? |
De Dimmer wordt tussen de stroomvoorziening en dimbare transformator geplaatst te worden | Laatst gewijzigd op 2013-11-16 16:15:04 |
|
 |
22. Wat Betekend de afkorting CRI? |
De CRI is een index, oftewel een maat. Die maat zegt iets over hoe kleuren worden weergegeven door het licht van een bepaalde lamp, vergeleken met het licht van een referentielamp of referentielichtbron. De waarde van deze index kan variëren tussen de 0 en de 100. De waarde 100 wil dan zeggen dat het licht van een bepaalde lamp net zo goed de kleuren weergeeft als dat van een referentielamp of referentielichtbron. Afhankelijk van de kleurtemperatuur is deze referentielichtbron het zonlicht (kleurtemperatuur > 5000 K), of een zwarte straler zoals een gloeilamp (kleurtemperatuur < 5000 K). De berekening van de index staat beschreven in een publicatie, de CIE 13.3-1995. Er worden 8 referentiekleuren genomen, die verlicht worden door de lamp in kwestie en door de referentielichtbron. Daarna wordt berekend wat het verschil in kleurweergave is en dat resulteert in de CRI index, zijnde een gemiddelde van de indexen van ieder van deze 8 kleuren.
 Referentiekleuren (TCS = test color samples) die gebruikt worden (bron Wiki CRI).Er worden wat matte kleuren gebruikt, en dat heeft zo zijn reden (omdat ieder van deze een groot gedeelte van alle kleuren van het spectrum bevatten).
Wat betekent het praktisch? Een paar voorbeelden zijn hierbij nuttig.

Verlichting van hetzelfde object met licht van verschillende CRI (afkomstig van deze site)
Zo aan de foto te beoordelen is een beeld verlicht met licht met CRI waarde van bijvoorbeeld 90 veel levendiger (althans de kleuren) dan eentje met een CRI van 50. Echter een lamp met licht van een bepaalde CRI waarde is niet altijd gelijk aan een andere lamp met ook licht van dezelfde CRI waarde.

De kleur blauw is verschillend bij verlichting met licht van dezelfde CRI waarde (bron)Verschillende spectra bij gelijke CRI De reden van de verschillen in kleurweergave van voorwerpen door licht met dezelfde CRI waarde, wordt verklaard uit het spectrum van het licht. Licht bestaat uit een samenstelling van vele kleuren tezamen en een spectrum geeft dan aan hoeveel licht van welke kleur.
 Het spectrum van een TL buis, met een CRI waarde van 80.
Hierbij een spectrum van een TL buis. Dit spectrum geeft dus aan dat er in het licht afkomstig van een TL buis veel oranje zit van ongeveer 610 nm, veel groen van 545 nm en wat blauw van 435 nm. Echter er zit niet veel rood in, en ook niet veel blauwgroen van bijvoorbeeld 520 nm. Moest deze buis nu een voorwerp verlichten met precies deze kleur, dan zal voorwerp niet volgens deze kleur eruit zien, simpelweg omdat het licht van de TL buis deze kleur niet eens heeft! De kleur zal dan een mengeling worden van de piek bij 485 nm en nog meer van 545 nm. Dus de kleur wordt wat verschoven.

Het spectrum van een led lamp, met een CRI waarde van 81.
Het bekende spectrum van een ledlamp met warmwit licht (vanwege de grote bult bij geel-oranje licht en de kleine piek van blauw licht). Er zit dus in warmwit licht van deze led veel licht met geel en oranje. Er zit ook redelijk wat rood in, en er zit veel blauw van 550 nm. Er zit weer minder blauw in van 490 nm).
Een object met een kleur van 520 nm wordt door dit licht natuurlijk meer natuurgetrouw weergegeven dan de TL buis, simpelweg omdat er meer licht van 520 nm in dit ledlicht zit. Toch zal ook hier het licht van 540 en 550 nm ook zijn invloed hebben op de kleurindruk van het voorwerp dat nu even denkbeeldig een kleur had van 520 nm.Is de waarde 100 goed? Het wil dus niet automatisch zeggen dat de waarde 100 goed is. Wat een waarde 100 wil zeggen is dat het licht afgegeven door een bepaalde lamp de kleuren precies zo weergeeft zoals de referentielichtbron dat doet. Er is een rapport opgesteld door ASSIST (in het Engels) dat middels een vergelijkingstest aantoont dat men in geval van witte leds een voorkeur heeft voor licht met een lage CRI waarde. In de gerapporteerde test worden leds vergeleken met een gloeilamp en de resultaten laten zien dat de algemene voorkeur naar de ledverlichting uitgaat.

De vergeleken lampen onderling met hun kleurtemperatuur en CRI waarde

De voorkeur van het testpanel voor de kleurweergave van het licht van de lampen
Is de vergelijkingsindex wel goed? Nu is er behoorlijk wat kritiek op de CRI waarde. Op de Wiki site worden er een aantal genoemd, waaronder:
- er zijn maar 8 referentiekleuren, hiernaar kan te gemakkelijk geoptimaliseerd worden. Er zouden dus meer referentiekleuren moeten zijn.
- De CRI waarde is een gemiddelde van de CRI waardes van ieder van de 8 referentiekleuren. Een kleur met en groot verschil kan zo te gemakkelijk worden gecompenseerd door goede waardes bij anderen. Gebruik bijvoorbeeld een effectieve waarde (RMS) om grote verschillen zwaarder in het eindresultaat te laten meewegen.
- De referentiekleuren zijn allemaal redelijk mat. Gebruik enkele felle kleuren en tevens ook enkele veelvoorkomende (huidskeur van westerse mens, huidskleur van Aziaten, olijfgroene kleur van bladeren).
- Gebruik een andere referentie dan de nu gebruikte referentiebron (die ook niet ideaal is, zie paragraaf hiervóór).
Ondanks dat er een ingewikkelde rekenmethode achter zit om te komen van het spectrum naar een CRI waarde, blijkt toch dat de CRI waarde kan variëren bij kleine spectrale verschillen.

Spectrum van licht met een kleurtemperatuur van 3084 K en CRI = 94

Spectrum van licht met een kleurtemperatuur van 3076 K en CRI = 83

Spectrum van licht met een kleurtemperatuur van 3019 K en CRI = 88
Zo wordt duidelijk dat kleine verschillen in piekwaardes (kijk waar de blauwe piek valt) resulteren in verschillen in CRI waarde van meer dan 6 punten. Deze kleine verschillen in spectra leiden echter niet tot de ervaring van grote verschillen in kleur.
Vaak wordt gesteld dat voor binnenhuis gebruik een minimale CRI waarde van 80 aangehouden moet worden. Echter een waarde van 75 is in dit licht dus ook niet af te keuren.
Al met al is er dus ruimte voor verbetering voor de CRI berekenwijze zoals die nu gebeurt op 8 pastelkleuren (matte kleuren).
CRI en ledlampen Er is een technisch rapport van de CIE wat hierop ingaat. Eerst iets over het CIE. Dat is een vooraanstaande internale commissie/autoriteit gericht op de kunst en kunde (wetenschap) van licht(bronnen). Zij zorgen voor uitwisseling tussen landen onderling (39 landen doen mee) en doen zelf veel onderzoek. Zij publiceren standaarden en rapporten over allerlei zaken aangaande licht.
Het technische rapport bedoeld hier is het CIE 177:2007 rapport: Color Rendering of White Led Light Sources: vrij vertaald: kleurweergave van witte led lichtbronnen. Een Technische Commissie (TC 1-62) van het CIE gaat hier in op een drietal zorgvuldig uitgevoerde visuele experimenten (inclusief simulaties) waarbij de CRI die hoort bij het ledlicht vergeleken wordt met de visuele perceptie. De experimenten die uitlegegd worden zijn de volgende:
- Een kleurweergave simulator op de Hiroshima City University (Japan)
- CRI simulaties door het Nationaal Instituut van Standaarden en Technologie (NIST, USA)
- Visuele CRI experimenten op de University of Pannonia (Veszprém, Hungary)
Zoals eerder gezegd, geeft CRI aan hoe goed de kleurindrukken overeenkomen met die van een referentielichtbron; een lage CRI geeft een groot verschil aan. De resultaten van de drie onderzoeken geven echter aan dat er een lage tot geen correlatie is tussen de berekende CRI en de visueel beoordeelde verschillen in kleuren. De TC stelt dan ook: de CIE CRI is over het algemeen niet toepasbaar om de kleurweergave ranking van een set van lichtbronnen aan te geven wanneer zich witte LED lichtbronnen bevinden in deze set.
De conclusie van het TC is dat het aanbeveelt een nieuwe kleurweergave index (CRI) te ontwikkelen (of misschien een set van CRIs). De nieuwe index(en) bestaan dan in het begin náást de huidige bestaande, en dient extra informatie te geven over kleurvergelijk. Tevens moet deze index gelden voor alle soorten van lichtbronnen.Conclusies De CRI waarde die wordt bepaald voor het licht van iedere lamp, is niet geheel bruikbaar voor het doel waarvoor het wordt ingezet, namelijk het geven van een index in hoeverre de kleurweergave overeenkomt met die van een referentielichtbron.
Voor witte LEDs geldt dat de berekende CRI waardes niet overeenkomen met de visueel ervaren kleurverschillen.
De waarde van de CRI is sterk afhankelijk van kleine spectrale verschillen, die niet leiden tot een andere perceptie van de kleur.
Een waarde van 100 wil niet zeggen dat proefpersonen het licht als prettig ervaren of dat ze het licht prefereren; een onderzoek gedaan liet het tegenovergestelde zien.
Bron Olino | Laatst gewijzigd op 2013-08-06 21:37:11 |
|
 |
23. Wat Betekend de afkorting CRI? |
De CRI is een index, oftewel een maat. Die maat zegt iets over hoe kleuren worden weergegeven door het licht van een bepaalde lamp, vergeleken met het licht van een referentielamp of referentielichtbron. De waarde van deze index kan variëren tussen de 0 en de 100. De waarde 100 wil dan zeggen dat het licht van een bepaalde lamp net zo goed de kleuren weergeeft als dat van een referentielamp of referentielichtbron. Afhankelijk van de kleurtemperatuur is deze referentielichtbron het zonlicht (kleurtemperatuur > 5000 K), of een zwarte straler zoals een gloeilamp (kleurtemperatuur < 5000 K). De berekening van de index staat beschreven in een publicatie, de CIE 13.3-1995. Er worden 8 referentiekleuren genomen, die verlicht worden door de lamp in kwestie en door de referentielichtbron. Daarna wordt berekend wat het verschil in kleurweergave is en dat resulteert in de CRI index, zijnde een gemiddelde van de indexen van ieder van deze 8 kleuren.
 Referentiekleuren (TCS = test color samples) die gebruikt worden (bron Wiki CRI).Er worden wat matte kleuren gebruikt, en dat heeft zo zijn reden (omdat ieder van deze een groot gedeelte van alle kleuren van het spectrum bevatten).
Wat betekent het praktisch? Een paar voorbeelden zijn hierbij nuttig.

Verlichting van hetzelfde object met licht van verschillende CRI (afkomstig van deze site)
Zo aan de foto te beoordelen is een beeld verlicht met licht met CRI waarde van bijvoorbeeld 90 veel levendiger (althans de kleuren) dan eentje met een CRI van 50. Echter een lamp met licht van een bepaalde CRI waarde is niet altijd gelijk aan een andere lamp met ook licht van dezelfde CRI waarde.

De kleur blauw is verschillend bij verlichting met licht van dezelfde CRI waarde (bron)Verschillende spectra bij gelijke CRI De reden van de verschillen in kleurweergave van voorwerpen door licht met dezelfde CRI waarde, wordt verklaard uit het spectrum van het licht. Licht bestaat uit een samenstelling van vele kleuren tezamen en een spectrum geeft dan aan hoeveel licht van welke kleur.
 Het spectrum van een TL buis, met een CRI waarde van 80.
Hierbij een spectrum van een TL buis. Dit spectrum geeft dus aan dat er in het licht afkomstig van een TL buis veel oranje zit van ongeveer 610 nm, veel groen van 545 nm en wat blauw van 435 nm. Echter er zit niet veel rood in, en ook niet veel blauwgroen van bijvoorbeeld 520 nm. Moest deze buis nu een voorwerp verlichten met precies deze kleur, dan zal voorwerp niet volgens deze kleur eruit zien, simpelweg omdat het licht van de TL buis deze kleur niet eens heeft! De kleur zal dan een mengeling worden van de piek bij 485 nm en nog meer van 545 nm. Dus de kleur wordt wat verschoven.

Het spectrum van een led lamp, met een CRI waarde van 81.
Het bekende spectrum van een ledlamp met warmwit licht (vanwege de grote bult bij geel-oranje licht en de kleine piek van blauw licht). Er zit dus in warmwit licht van deze led veel licht met geel en oranje. Er zit ook redelijk wat rood in, en er zit veel blauw van 550 nm. Er zit weer minder blauw in van 490 nm).
Een object met een kleur van 520 nm wordt door dit licht natuurlijk meer natuurgetrouw weergegeven dan de TL buis, simpelweg omdat er meer licht van 520 nm in dit ledlicht zit. Toch zal ook hier het licht van 540 en 550 nm ook zijn invloed hebben op de kleurindruk van het voorwerp dat nu even denkbeeldig een kleur had van 520 nm.Is de waarde 100 goed? Het wil dus niet automatisch zeggen dat de waarde 100 goed is. Wat een waarde 100 wil zeggen is dat het licht afgegeven door een bepaalde lamp de kleuren precies zo weergeeft zoals de referentielichtbron dat doet. Er is een rapport opgesteld door ASSIST (in het Engels) dat middels een vergelijkingstest aantoont dat men in geval van witte leds een voorkeur heeft voor licht met een lage CRI waarde. In de gerapporteerde test worden leds vergeleken met een gloeilamp en de resultaten laten zien dat de algemene voorkeur naar de ledverlichting uitgaat.

De vergeleken lampen onderling met hun kleurtemperatuur en CRI waarde

De voorkeur van het testpanel voor de kleurweergave van het licht van de lampen
Is de vergelijkingsindex wel goed? Nu is er behoorlijk wat kritiek op de CRI waarde. Op de Wiki site worden er een aantal genoemd, waaronder:
- er zijn maar 8 referentiekleuren, hiernaar kan te gemakkelijk geoptimaliseerd worden. Er zouden dus meer referentiekleuren moeten zijn.
- De CRI waarde is een gemiddelde van de CRI waardes van ieder van de 8 referentiekleuren. Een kleur met en groot verschil kan zo te gemakkelijk worden gecompenseerd door goede waardes bij anderen. Gebruik bijvoorbeeld een effectieve waarde (RMS) om grote verschillen zwaarder in het eindresultaat te laten meewegen.
- De referentiekleuren zijn allemaal redelijk mat. Gebruik enkele felle kleuren en tevens ook enkele veelvoorkomende (huidskeur van westerse mens, huidskleur van Aziaten, olijfgroene kleur van bladeren).
- Gebruik een andere referentie dan de nu gebruikte referentiebron (die ook niet ideaal is, zie paragraaf hiervóór).
Ondanks dat er een ingewikkelde rekenmethode achter zit om te komen van het spectrum naar een CRI waarde, blijkt toch dat de CRI waarde kan variëren bij kleine spectrale verschillen.

Spectrum van licht met een kleurtemperatuur van 3084 K en CRI = 94

Spectrum van licht met een kleurtemperatuur van 3076 K en CRI = 83

Spectrum van licht met een kleurtemperatuur van 3019 K en CRI = 88
Zo wordt duidelijk dat kleine verschillen in piekwaardes (kijk waar de blauwe piek valt) resulteren in verschillen in CRI waarde van meer dan 6 punten. Deze kleine verschillen in spectra leiden echter niet tot de ervaring van grote verschillen in kleur.
Vaak wordt gesteld dat voor binnenhuis gebruik een minimale CRI waarde van 80 aangehouden moet worden. Echter een waarde van 75 is in dit licht dus ook niet af te keuren.
Al met al is er dus ruimte voor verbetering voor de CRI berekenwijze zoals die nu gebeurt op 8 pastelkleuren (matte kleuren).
CRI en ledlampen Er is een technisch rapport van de CIE wat hierop ingaat. Eerst iets over het CIE. Dat is een vooraanstaande internale commissie/autoriteit gericht op de kunst en kunde (wetenschap) van licht(bronnen). Zij zorgen voor uitwisseling tussen landen onderling (39 landen doen mee) en doen zelf veel onderzoek. Zij publiceren standaarden en rapporten over allerlei zaken aangaande licht.
Het technische rapport bedoeld hier is het CIE 177:2007 rapport: Color Rendering of White Led Light Sources: vrij vertaald: kleurweergave van witte led lichtbronnen. Een Technische Commissie (TC 1-62) van het CIE gaat hier in op een drietal zorgvuldig uitgevoerde visuele experimenten (inclusief simulaties) waarbij de CRI die hoort bij het ledlicht vergeleken wordt met de visuele perceptie. De experimenten die uitlegegd worden zijn de volgende:
- Een kleurweergave simulator op de Hiroshima City University (Japan)
- CRI simulaties door het Nationaal Instituut van Standaarden en Technologie (NIST, USA)
- Visuele CRI experimenten op de University of Pannonia (Veszprém, Hungary)
Zoals eerder gezegd, geeft CRI aan hoe goed de kleurindrukken overeenkomen met die van een referentielichtbron; een lage CRI geeft een groot verschil aan. De resultaten van de drie onderzoeken geven echter aan dat er een lage tot geen correlatie is tussen de berekende CRI en de visueel beoordeelde verschillen in kleuren. De TC stelt dan ook: de CIE CRI is over het algemeen niet toepasbaar om de kleurweergave ranking van een set van lichtbronnen aan te geven wanneer zich witte LED lichtbronnen bevinden in deze set.
De conclusie van het TC is dat het aanbeveelt een nieuwe kleurweergave index (CRI) te ontwikkelen (of misschien een set van CRIs). De nieuwe index(en) bestaan dan in het begin náást de huidige bestaande, en dient extra informatie te geven over kleurvergelijk. Tevens moet deze index gelden voor alle soorten van lichtbronnen.Conclusies De CRI waarde die wordt bepaald voor het licht van iedere lamp, is niet geheel bruikbaar voor het doel waarvoor het wordt ingezet, namelijk het geven van een index in hoeverre de kleurweergave overeenkomt met die van een referentielichtbron.
Voor witte LEDs geldt dat de berekende CRI waardes niet overeenkomen met de visueel ervaren kleurverschillen.
De waarde van de CRI is sterk afhankelijk van kleine spectrale verschillen, die niet leiden tot een andere perceptie van de kleur.
Een waarde van 100 wil niet zeggen dat proefpersonen het licht als prettig ervaren of dat ze het licht prefereren; een onderzoek gedaan liet het tegenovergestelde zien.
Bron Olino | Laatst gewijzigd op 2013-08-06 21:37:11 |
|
 |
24. Wat Betekend de afkorting CRI? |
De CRI is een index, oftewel een maat. Die maat zegt iets over hoe kleuren worden weergegeven door het licht van een bepaalde lamp, vergeleken met het licht van een referentielamp of referentielichtbron. De waarde van deze index kan variëren tussen de 0 en de 100. De waarde 100 wil dan zeggen dat het licht van een bepaalde lamp net zo goed de kleuren weergeeft als dat van een referentielamp of referentielichtbron. Afhankelijk van de kleurtemperatuur is deze referentielichtbron het zonlicht (kleurtemperatuur > 5000 K), of een zwarte straler zoals een gloeilamp (kleurtemperatuur < 5000 K). De berekening van de index staat beschreven in een publicatie, de CIE 13.3-1995. Er worden 8 referentiekleuren genomen, die verlicht worden door de lamp in kwestie en door de referentielichtbron. Daarna wordt berekend wat het verschil in kleurweergave is en dat resulteert in de CRI index, zijnde een gemiddelde van de indexen van ieder van deze 8 kleuren.
 Referentiekleuren (TCS = test color samples) die gebruikt worden (bron Wiki CRI).Er worden wat matte kleuren gebruikt, en dat heeft zo zijn reden (omdat ieder van deze een groot gedeelte van alle kleuren van het spectrum bevatten).
Wat betekent het praktisch? Een paar voorbeelden zijn hierbij nuttig.

Verlichting van hetzelfde object met licht van verschillende CRI (afkomstig van deze site)
Zo aan de foto te beoordelen is een beeld verlicht met licht met CRI waarde van bijvoorbeeld 90 veel levendiger (althans de kleuren) dan eentje met een CRI van 50. Echter een lamp met licht van een bepaalde CRI waarde is niet altijd gelijk aan een andere lamp met ook licht van dezelfde CRI waarde.

De kleur blauw is verschillend bij verlichting met licht van dezelfde CRI waarde (bron)Verschillende spectra bij gelijke CRI De reden van de verschillen in kleurweergave van voorwerpen door licht met dezelfde CRI waarde, wordt verklaard uit het spectrum van het licht. Licht bestaat uit een samenstelling van vele kleuren tezamen en een spectrum geeft dan aan hoeveel licht van welke kleur.
 Het spectrum van een TL buis, met een CRI waarde van 80.
Hierbij een spectrum van een TL buis. Dit spectrum geeft dus aan dat er in het licht afkomstig van een TL buis veel oranje zit van ongeveer 610 nm, veel groen van 545 nm en wat blauw van 435 nm. Echter er zit niet veel rood in, en ook niet veel blauwgroen van bijvoorbeeld 520 nm. Moest deze buis nu een voorwerp verlichten met precies deze kleur, dan zal voorwerp niet volgens deze kleur eruit zien, simpelweg omdat het licht van de TL buis deze kleur niet eens heeft! De kleur zal dan een mengeling worden van de piek bij 485 nm en nog meer van 545 nm. Dus de kleur wordt wat verschoven.

Het spectrum van een led lamp, met een CRI waarde van 81.
Het bekende spectrum van een ledlamp met warmwit licht (vanwege de grote bult bij geel-oranje licht en de kleine piek van blauw licht). Er zit dus in warmwit licht van deze led veel licht met geel en oranje. Er zit ook redelijk wat rood in, en er zit veel blauw van 550 nm. Er zit weer minder blauw in van 490 nm).
Een object met een kleur van 520 nm wordt door dit licht natuurlijk meer natuurgetrouw weergegeven dan de TL buis, simpelweg omdat er meer licht van 520 nm in dit ledlicht zit. Toch zal ook hier het licht van 540 en 550 nm ook zijn invloed hebben op de kleurindruk van het voorwerp dat nu even denkbeeldig een kleur had van 520 nm.Is de waarde 100 goed? Het wil dus niet automatisch zeggen dat de waarde 100 goed is. Wat een waarde 100 wil zeggen is dat het licht afgegeven door een bepaalde lamp de kleuren precies zo weergeeft zoals de referentielichtbron dat doet. Er is een rapport opgesteld door ASSIST (in het Engels) dat middels een vergelijkingstest aantoont dat men in geval van witte leds een voorkeur heeft voor licht met een lage CRI waarde. In de gerapporteerde test worden leds vergeleken met een gloeilamp en de resultaten laten zien dat de algemene voorkeur naar de ledverlichting uitgaat.

De vergeleken lampen onderling met hun kleurtemperatuur en CRI waarde

De voorkeur van het testpanel voor de kleurweergave van het licht van de lampen
Is de vergelijkingsindex wel goed? Nu is er behoorlijk wat kritiek op de CRI waarde. Op de Wiki site worden er een aantal genoemd, waaronder:
- er zijn maar 8 referentiekleuren, hiernaar kan te gemakkelijk geoptimaliseerd worden. Er zouden dus meer referentiekleuren moeten zijn.
- De CRI waarde is een gemiddelde van de CRI waardes van ieder van de 8 referentiekleuren. Een kleur met en groot verschil kan zo te gemakkelijk worden gecompenseerd door goede waardes bij anderen. Gebruik bijvoorbeeld een effectieve waarde (RMS) om grote verschillen zwaarder in het eindresultaat te laten meewegen.
- De referentiekleuren zijn allemaal redelijk mat. Gebruik enkele felle kleuren en tevens ook enkele veelvoorkomende (huidskeur van westerse mens, huidskleur van Aziaten, olijfgroene kleur van bladeren).
- Gebruik een andere referentie dan de nu gebruikte referentiebron (die ook niet ideaal is, zie paragraaf hiervóór).
Ondanks dat er een ingewikkelde rekenmethode achter zit om te komen van het spectrum naar een CRI waarde, blijkt toch dat de CRI waarde kan variëren bij kleine spectrale verschillen.

Spectrum van licht met een kleurtemperatuur van 3084 K en CRI = 94

Spectrum van licht met een kleurtemperatuur van 3076 K en CRI = 83

Spectrum van licht met een kleurtemperatuur van 3019 K en CRI = 88
Zo wordt duidelijk dat kleine verschillen in piekwaardes (kijk waar de blauwe piek valt) resulteren in verschillen in CRI waarde van meer dan 6 punten. Deze kleine verschillen in spectra leiden echter niet tot de ervaring van grote verschillen in kleur.
Vaak wordt gesteld dat voor binnenhuis gebruik een minimale CRI waarde van 80 aangehouden moet worden. Echter een waarde van 75 is in dit licht dus ook niet af te keuren.
Al met al is er dus ruimte voor verbetering voor de CRI berekenwijze zoals die nu gebeurt op 8 pastelkleuren (matte kleuren).
CRI en ledlampen Er is een technisch rapport van de CIE wat hierop ingaat. Eerst iets over het CIE. Dat is een vooraanstaande internale commissie/autoriteit gericht op de kunst en kunde (wetenschap) van licht(bronnen). Zij zorgen voor uitwisseling tussen landen onderling (39 landen doen mee) en doen zelf veel onderzoek. Zij publiceren standaarden en rapporten over allerlei zaken aangaande licht.
Het technische rapport bedoeld hier is het CIE 177:2007 rapport: Color Rendering of White Led Light Sources: vrij vertaald: kleurweergave van witte led lichtbronnen. Een Technische Commissie (TC 1-62) van het CIE gaat hier in op een drietal zorgvuldig uitgevoerde visuele experimenten (inclusief simulaties) waarbij de CRI die hoort bij het ledlicht vergeleken wordt met de visuele perceptie. De experimenten die uitlegegd worden zijn de volgende:
- Een kleurweergave simulator op de Hiroshima City University (Japan)
- CRI simulaties door het Nationaal Instituut van Standaarden en Technologie (NIST, USA)
- Visuele CRI experimenten op de University of Pannonia (Veszprém, Hungary)
Zoals eerder gezegd, geeft CRI aan hoe goed de kleurindrukken overeenkomen met die van een referentielichtbron; een lage CRI geeft een groot verschil aan. De resultaten van de drie onderzoeken geven echter aan dat er een lage tot geen correlatie is tussen de berekende CRI en de visueel beoordeelde verschillen in kleuren. De TC stelt dan ook: de CIE CRI is over het algemeen niet toepasbaar om de kleurweergave ranking van een set van lichtbronnen aan te geven wanneer zich witte LED lichtbronnen bevinden in deze set.
De conclusie van het TC is dat het aanbeveelt een nieuwe kleurweergave index (CRI) te ontwikkelen (of misschien een set van CRIs). De nieuwe index(en) bestaan dan in het begin náást de huidige bestaande, en dient extra informatie te geven over kleurvergelijk. Tevens moet deze index gelden voor alle soorten van lichtbronnen.Conclusies De CRI waarde die wordt bepaald voor het licht van iedere lamp, is niet geheel bruikbaar voor het doel waarvoor het wordt ingezet, namelijk het geven van een index in hoeverre de kleurweergave overeenkomt met die van een referentielichtbron.
Voor witte LEDs geldt dat de berekende CRI waardes niet overeenkomen met de visueel ervaren kleurverschillen.
De waarde van de CRI is sterk afhankelijk van kleine spectrale verschillen, die niet leiden tot een andere perceptie van de kleur.
Een waarde van 100 wil niet zeggen dat proefpersonen het licht als prettig ervaren of dat ze het licht prefereren; een onderzoek gedaan liet het tegenovergestelde zien.
Bron Olino | Laatst gewijzigd op 2013-08-06 21:37:11 |
|
 |
25. Wat voor maatwerk levert LEDw@re |
LEDw@re levert maatwerk LED producten voor bedrijven en particulieren. Onze maatwerk producten zijn: - RVS Meubelen, lampen of andere RVS producten met LED - Houtwerk met LED - LED ombouw - LED strips opmaat
| Laatst gewijzigd op 2013-02-08 23:48:41 |
|
 |
26. Wat zijn de assoires van de LED bars? |
De bars worden geleverd met: - koppelstukken - aansluitkabels + koppelkabel - montageclips + schroeven
De sets worden geleverd met voeding en aansluitkabels
| Laatst gewijzigd op 2012-08-09 23:16:23 |
|
 |
27. Welke kleuren golflengtes en kleur omschrijvingen worder er gebruikt |
ROOD 700nm diep rood - LED: some types, low brightness 680nm zuiver rood - LED: ultra red, hyper red, deep red 660nm zuiver rood - LED: ultra red, hyper red, deep red 655nm rood 650nm rood 645nm helder rood - LED: 640-650nm 640nm helder rood 635nm 'HeNe laser' oranjerood - LED: super red: 635nm 630nm 'HeNe laser' oranjerood - LED: HE red: 625-630nm 625nm oranjerood - LED: HE red: 625-630nm 620nm duidelijk oranjerood
ORANJE 615nm roodachtig oranje - LED: 615-617nm 610nm zuiver oranje - LED: 609-610-612nm 605nm oranje - LED: 605nm 600nm amberachtig oranje - LED: 600nm
GEEL 595nm amber (warm geel, geel oranje) 592nm amber (warm geel, geel oranje) - LED: 590-592-595nm 590nm natrium geel 585nm geel - LED: HE Yellow, 580nm zuiver geel - LED: HE Yellow, 575nm citroengeel, grenst tegen groenachtig worden
GEEL-GROEN 570nm geelachtig groen (tussen geel en groen) 565nm geelgroen - LED: veel voorkomend 560nm geelgroen - LED: pure green, 562nm 555nm geelachtig lime groen 550nm geelachtig smaragd groen 545nm smaragd groen 540nm smaragd groen
GROEN 535nm zuiver smaragd groen 530nm zuiver smaragd groen 525nm zuiver groen 520nm zuiver groen 515nm groen 510nm groenachtig turquoise (RGB zuiver groen)
BLAUW-GROEN 505nm groenachtige blauw / turquoise 500nm groenachtige cyaan 495nm turquoisish, lichtjes hemelblauw
BLAUW 490nm turquoisish, lichtjes hemelblauw 485nm helder, licht azuurblauw - LED: 480-485-488nm 480nm helder, licht azuurblauw 475nm helder, licht groenachtig azuurblauw 470nm helder blauw met iets groenig accent 465nm helder blauw met iets groenig accent 460nm helder blauw 455nm helder blauw 450nm zuiver blauw - LED: Royal Blue
BLAUW-VIOLET 445nm diep blauw / violet-blauw 440nm diep blauw / violet-blauw 435nm diep blauw / violet-blauw 430nm violetachtig blauw - LED: 626-428-430nm 425nm violetachtig blauw - LED: 626-428-430nm 420nm diep violetachtig blauw
VIOLET 415nm blauwachtig-violet 410nm violet met blauwachtig accent 405nm zuiver violet 400nm dieper en schemerigere kleur violet dan 405nm
Dichtbijgelegen-UV 395nm diepe koninklijke purple 390nm diepe koninklijke purple met roodachtige tint 385nm schemerigere purple met diep rode gloed 380nm bijna niet meer zichtbaar purple
| Laatst gewijzigd op 2013-08-06 21:40:13 |
|
 |
28. Welke kleuren golflengtes en kleur omschrijvingen worder er gebruikt |
ROOD 700nm diep rood - LED: some types, low brightness 680nm zuiver rood - LED: ultra red, hyper red, deep red 660nm zuiver rood - LED: ultra red, hyper red, deep red 655nm rood 650nm rood 645nm helder rood - LED: 640-650nm 640nm helder rood 635nm 'HeNe laser' oranjerood - LED: super red: 635nm 630nm 'HeNe laser' oranjerood - LED: HE red: 625-630nm 625nm oranjerood - LED: HE red: 625-630nm 620nm duidelijk oranjerood
ORANJE 615nm roodachtig oranje - LED: 615-617nm 610nm zuiver oranje - LED: 609-610-612nm 605nm oranje - LED: 605nm 600nm amberachtig oranje - LED: 600nm
GEEL 595nm amber (warm geel, geel oranje) 592nm amber (warm geel, geel oranje) - LED: 590-592-595nm 590nm natrium geel 585nm geel - LED: HE Yellow, 580nm zuiver geel - LED: HE Yellow, 575nm citroengeel, grenst tegen groenachtig worden
GEEL-GROEN 570nm geelachtig groen (tussen geel en groen) 565nm geelgroen - LED: veel voorkomend 560nm geelgroen - LED: pure green, 562nm 555nm geelachtig lime groen 550nm geelachtig smaragd groen 545nm smaragd groen 540nm smaragd groen
GROEN 535nm zuiver smaragd groen 530nm zuiver smaragd groen 525nm zuiver groen 520nm zuiver groen 515nm groen 510nm groenachtig turquoise (RGB zuiver groen)
BLAUW-GROEN 505nm groenachtige blauw / turquoise 500nm groenachtige cyaan 495nm turquoisish, lichtjes hemelblauw
BLAUW 490nm turquoisish, lichtjes hemelblauw 485nm helder, licht azuurblauw - LED: 480-485-488nm 480nm helder, licht azuurblauw 475nm helder, licht groenachtig azuurblauw 470nm helder blauw met iets groenig accent 465nm helder blauw met iets groenig accent 460nm helder blauw 455nm helder blauw 450nm zuiver blauw - LED: Royal Blue
BLAUW-VIOLET 445nm diep blauw / violet-blauw 440nm diep blauw / violet-blauw 435nm diep blauw / violet-blauw 430nm violetachtig blauw - LED: 626-428-430nm 425nm violetachtig blauw - LED: 626-428-430nm 420nm diep violetachtig blauw
VIOLET 415nm blauwachtig-violet 410nm violet met blauwachtig accent 405nm zuiver violet 400nm dieper en schemerigere kleur violet dan 405nm
Dichtbijgelegen-UV 395nm diepe koninklijke purple 390nm diepe koninklijke purple met roodachtige tint 385nm schemerigere purple met diep rode gloed 380nm bijna niet meer zichtbaar purple
| Laatst gewijzigd op 2013-08-06 21:40:13 |
|
 |
29. Welke kleuren golflengtes en kleur omschrijvingen worder er gebruikt |
ROOD 700nm diep rood - LED: some types, low brightness 680nm zuiver rood - LED: ultra red, hyper red, deep red 660nm zuiver rood - LED: ultra red, hyper red, deep red 655nm rood 650nm rood 645nm helder rood - LED: 640-650nm 640nm helder rood 635nm 'HeNe laser' oranjerood - LED: super red: 635nm 630nm 'HeNe laser' oranjerood - LED: HE red: 625-630nm 625nm oranjerood - LED: HE red: 625-630nm 620nm duidelijk oranjerood
ORANJE 615nm roodachtig oranje - LED: 615-617nm 610nm zuiver oranje - LED: 609-610-612nm 605nm oranje - LED: 605nm 600nm amberachtig oranje - LED: 600nm
GEEL 595nm amber (warm geel, geel oranje) 592nm amber (warm geel, geel oranje) - LED: 590-592-595nm 590nm natrium geel 585nm geel - LED: HE Yellow, 580nm zuiver geel - LED: HE Yellow, 575nm citroengeel, grenst tegen groenachtig worden
GEEL-GROEN 570nm geelachtig groen (tussen geel en groen) 565nm geelgroen - LED: veel voorkomend 560nm geelgroen - LED: pure green, 562nm 555nm geelachtig lime groen 550nm geelachtig smaragd groen 545nm smaragd groen 540nm smaragd groen
GROEN 535nm zuiver smaragd groen 530nm zuiver smaragd groen 525nm zuiver groen 520nm zuiver groen 515nm groen 510nm groenachtig turquoise (RGB zuiver groen)
BLAUW-GROEN 505nm groenachtige blauw / turquoise 500nm groenachtige cyaan 495nm turquoisish, lichtjes hemelblauw
BLAUW 490nm turquoisish, lichtjes hemelblauw 485nm helder, licht azuurblauw - LED: 480-485-488nm 480nm helder, licht azuurblauw 475nm helder, licht groenachtig azuurblauw 470nm helder blauw met iets groenig accent 465nm helder blauw met iets groenig accent 460nm helder blauw 455nm helder blauw 450nm zuiver blauw - LED: Royal Blue
BLAUW-VIOLET 445nm diep blauw / violet-blauw 440nm diep blauw / violet-blauw 435nm diep blauw / violet-blauw 430nm violetachtig blauw - LED: 626-428-430nm 425nm violetachtig blauw - LED: 626-428-430nm 420nm diep violetachtig blauw
VIOLET 415nm blauwachtig-violet 410nm violet met blauwachtig accent 405nm zuiver violet 400nm dieper en schemerigere kleur violet dan 405nm
Dichtbijgelegen-UV 395nm diepe koninklijke purple 390nm diepe koninklijke purple met roodachtige tint 385nm schemerigere purple met diep rode gloed 380nm bijna niet meer zichtbaar purple
| Laatst gewijzigd op 2013-08-06 21:40:13 |
|
 |
30. Welke LEDs gebruiken jullie? |
Wij gebruiken voor onze spots alleen CREE en Nichia LEDs dit zijn wat duurdere LEDs maar dit zijn de beste LEDs onder de LEDs.
Voordelen van deze LED's: - Langere levensduur. - Minder verloop in lichtsterkte - Lagere kleur temparaturen van 2400k of 2700k en 3000k ipv 3200k en hoger.
| Laatst gewijzigd op 2015-07-23 11:36:20 |
|
 |
31. Hoeveel kan er bespaard worden met LED verlichting. |
Er kan van 60-90% bespaart worden met LED verlichting. Dit ligt natuurlijk aan de lamp en de toepassing.
| Laatst gewijzigd op 2012-08-09 23:18:36 |
|
 |
32. Hoeveel kan er bespaard worden met LED verlichting. |
Er kan van 60-90% bespaart worden met LED verlichting. Dit ligt natuurlijk aan de lamp en de toepassing.
| Laatst gewijzigd op 2012-08-09 23:18:36 |
|
 |
33. Hoeveel kan er bespaard worden met LED verlichting. |
Er kan van 60-90% bespaart worden met LED verlichting. Dit ligt natuurlijk aan de lamp en de toepassing.
| Laatst gewijzigd op 2012-08-09 23:18:36 |
|
 |
34. Kleur temperatuur hoe zit dat? |
De kleurtemperatuur van een lichtbron voor wit licht is gedefinieerd als de temperatuur van een zwart lichaam waarvan het uitgestraalde licht dezelfde kleurindruk geeft als de werkelijke lichtbron. De kleurtemperatuur wordt meestal uitgedrukt in Kelvin (K). Volgens de wet van Wien neemt de golflengte van het uitgestraalde licht af met toenemende temperatuur en heeft blauwig licht (korte golflengte) een hogere kleurtemperatuur dan roodachtig licht. Vreemd genoeg wordt licht met een lage kleurtemperatuur als "warmer" ervaren dan licht met een hoge kleurtemperatuur.
2500-2800 K | Extra warmwit | 2800-3500 K | Warmwit | 3500-5000 K | Neutraalwit | 5000 en hoger | Koelwit | temperatuur (K) | mired | Omschrijving | 1200 | 833 | kaarslicht | 2000 | 500 | zonsopkomst en zonsondergang | 2800 | 357 | wolfraam-gloeilamp (gewone lamp), zonsopkomst en zonsondergang | 3000 | 333 | studiolamp, 3000-kleur TL lamp ("/830" is kleurweergave 80 en kleurtemperatuur 3000 K) | 3200 | 312 | halogeenlamp | 3400 | 294 | filmzon | 3500 | 288 | een uur na zonsopkomst | 4000 | 250 | 4000-kleur TL lamp ("/840" is kleurweergave 80 en kleurtemperatuur 4000 K) | 4200 - 4700 | 238 - 213 | mengsel van kunst- en daglicht | 5000 | 200 | fototoestel-flitser, daglicht ("D50" is "Daglicht 5000") | 5600 | 178 | standaard daglicht | 6000 | 167 | middagzon | 6500 | 154 | Wit/Neutraal. Standaard waarde voor televisie of monitor. | 7000 - 10000 | 141 - 100 | Zware bewolking of schaduw aan de noordzijde. Zonder direct zonlicht | | Laatst gewijzigd op 2012-08-09 23:19:24 |
|
 |
35. Wat zijn de voor en nadelen van LED? |
Voordelen Levensduur. Kwalitatieve LED-verlichting heeft een verwachte levensduur van 50.000 branduren. Een normale gloeilamp gaat gemiddeld 1.000 branduren mee, een halogeen ca. 4000 branduren en een spaarlamp ca. 6.000 branduren. Het lichtverval over de gehele termijn is bij kwalitatieve LED-verlichting minder dan 10%. Bij een gemiddeld gebruik van 8 uur per dag gaat de LED 17 jaar mee.
Kwaliteit. LED zijn minder gevoelig voor aan- en uitschakelingen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld gasontladingslampen behoeft een LED-lamp niet op te warmen. De LED zijn haast onbreekbaar en schokbestendig, en zijn ook goed bestand tegen koude en trillingen. De gebruikte halfgeleider zit mooi verpakt in een omhulsel van epoxyhars, dat waterbestendig is.
Energieverbruik. LED-verlichting werkt op een laag voltage en is daardoor bijzonder energiezuinig (doorgaans 1 tot 5 watt per led). Ze hebben een hoge lumen/watt verhouding waardoor zeer efficiënt met de energie wordt omgegaan. De nieuwste generatie LED is Power LED, die een nog hoger vermogen en lichtsterkte hebben. In vergelijking met een gloeilamp verbruikt een LED-lamp een stuk minder elektriciteit: de elektrische energie wordt immers rechtstreeks omgezet in licht, en de warmteproductie is gering. Eén jaar continue gebruik van het LED-licht zou bijvoorbeeld maar 2 euro kosten; veel minder dan een gloeilamp die makkelijk 50 euro haalt. In theorie kan een LED 100% van de elektrische energie omzetten in licht; in de praktijk ligt de efficiëntie van LED hoger die van gloeilampen en fluorescentielampen.
Duurzaam. De LED-lamp heeft slechts enkele componenten die aan slijtage onderhevig zijn. De mogelijkheid bestaat uitsluitend die componenten vervangen worden die versleten zijn . Dit maakt de LED-lamp voor 99% recyclebaar.
Geen UV straling. De LED-lamp geeft geen enkele UV straling. Zoals bekend is UV straling ongezond en doet ongewenst producten verkleuren.
Geen Infra Rood straling. De LED-lamp geen geen IR-straling. Dat maakt de lichtgevende diodes geschikt voor toepassingen in voeding of textiel, of om oude voorwerpen in musea te verlichten. Langdurige IR-straling is eveneens ongezond voor de mens.
Geen warmteontwikkeling. De LED-lamp heeft nagenoeg geen warmteontwikkeling. Dit heeft als gevolg dat er tijdens de zomer een besparing op koelingskosten gerealiseerd wordt.
Minder Arbeidskosten bij vervanging. Met een levensduur van soms wel honderdduizend branduren dient LED-verlichting niet zo snel vervangen te worden. Halogeenverlichting moet het doorgaans stellen met 3000 branduren. Een LED bevat geen gloeidraad, die vaak stuk gaat bij traditionele verlichting. Daarom is LED-verlichting handig op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn zoals bepaalde buitenverlichting. De lange levensduur biedt een heleboel voordelen voor openbare ruimtes, hotels en verlichting van hoge ruimtes zoals inkomhallen en trappenhuizen. De verlichting van bijvoorbeeld hotelkamers is goedkoper en bovendien lopen hotelgasten minder het risico dat ze geconfronteerd worden met kapotte lampen. Het vervangen van lampen in hoge ruimtes zoals trappenzalen en bioscopen is ook minder vaak nodig, zodat het laddergebruik sterk beperkt wordt.
Besparing CO2 en zwaar metaal (kwik). Door het gunstige energieverbruik van de LED-lamp wordt er een behoorlijke besparing op de CO2 uitstoot gerealiseerd. Tevens is bij de productie van LED-lampen geen zwaar metaal (kwik) nodig. Hierdoor ontstaat tevens een behoorlijke besparing ten opzichte van de spaarlamp.
Geschikt voor sfeerverlichting en andere verlichtingseffecten Via de techniek van de veranderende kleuren, kan je oneindig met kleuren spelen. RGB-LEDs combineren immers de drie kleuren rood, groen en blauw in één behuizing waardoor de creatie van het hele kleurenspectrum mogelijk wordt. Doordat LED-verlichting richtbaar en programmeerbaar is, kan de kleurintensiteit en -mengeling snel aangepast worden.
Miniatuur lichtbron Ze zijn bijzonder klein en compact. Ontwerpers kunnen daarom bijzonder creatieve armaturen ontwerpen.
Geschikt voor monochrome toepassingen LED is heel geschikt voor monochrome toepassingen, omdat het licht niet dient gefilterd te worden. Een gloeilamp met een lichtfilter is minder helder dan een LED-lampje in de juiste kleur. Snelle responstijd (ideaal voor digitale sturing) Heeft geen pwarmtijd nodig zoals dat bij een spaarlamp of TL-lamp het geval is.
Eenvoudig armatuur volstaat. De LED-lamp behoeft geen voorschakelapparaat. De lamp brandt rechtstreeks op het 220 volt net en schakelt de hoogspanning zelfstandig zonder hulpmiddelen terug naar laagspanning. Hiermee is alle dure voorschakelapparatuur in conventionele verlichtingsarmaturen overbodig geworden. Bij nieuwbouw is een eenvoudig armatuur met een LED-lamp niet duurder dan een conventioneel armatuur met een TL-lamp. Ook kunnen hierbij de installatiekosten nog extra gereduceerd worden doordat er bijvoorbeeld minder (dikke) stroom- en/ of elektrakabels nodig zijn vanwege de lagere energievraag. Nadelen
Lichtoutput. De huidige LED zend beperkt licht uit en dit vaak in een beperkte hoek, terwijl gloeilampen en fluorescentielampen licht naar alle kanten uitstralen. Dit wordt opgelost door meerdere LED-lampjes te groeperen in de armaturen. De hoge aanschafprijs van LED-verlichting. De huidige LED-verlichting is drie- tot tienmaal duurder in aankoopprijs dan andere verlichtingsbronnen.
Kleurtemperatuur. De kleurtemperatuur van LED is lang geassosieerd met vrij koud (5000 K) licht gebleven. In middel worden onze LED verlichting gebruik van LED met gloeilamplicht : ca. 3000 K. | Laatst gewijzigd op 2012-08-09 23:18:58 |
|
 |
36. Wat zijn de voor en nadelen van LED? |
Voordelen Levensduur. Kwalitatieve LED-verlichting heeft een verwachte levensduur van 50.000 branduren. Een normale gloeilamp gaat gemiddeld 1.000 branduren mee, een halogeen ca. 4000 branduren en een spaarlamp ca. 6.000 branduren. Het lichtverval over de gehele termijn is bij kwalitatieve LED-verlichting minder dan 10%. Bij een gemiddeld gebruik van 8 uur per dag gaat de LED 17 jaar mee.
Kwaliteit. LED zijn minder gevoelig voor aan- en uitschakelingen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld gasontladingslampen behoeft een LED-lamp niet op te warmen. De LED zijn haast onbreekbaar en schokbestendig, en zijn ook goed bestand tegen koude en trillingen. De gebruikte halfgeleider zit mooi verpakt in een omhulsel van epoxyhars, dat waterbestendig is.
Energieverbruik. LED-verlichting werkt op een laag voltage en is daardoor bijzonder energiezuinig (doorgaans 1 tot 5 watt per led). Ze hebben een hoge lumen/watt verhouding waardoor zeer efficiënt met de energie wordt omgegaan. De nieuwste generatie LED is Power LED, die een nog hoger vermogen en lichtsterkte hebben. In vergelijking met een gloeilamp verbruikt een LED-lamp een stuk minder elektriciteit: de elektrische energie wordt immers rechtstreeks omgezet in licht, en de warmteproductie is gering. Eén jaar continue gebruik van het LED-licht zou bijvoorbeeld maar 2 euro kosten; veel minder dan een gloeilamp die makkelijk 50 euro haalt. In theorie kan een LED 100% van de elektrische energie omzetten in licht; in de praktijk ligt de efficiëntie van LED hoger die van gloeilampen en fluorescentielampen.
Duurzaam. De LED-lamp heeft slechts enkele componenten die aan slijtage onderhevig zijn. De mogelijkheid bestaat uitsluitend die componenten vervangen worden die versleten zijn . Dit maakt de LED-lamp voor 99% recyclebaar.
Geen UV straling. De LED-lamp geeft geen enkele UV straling. Zoals bekend is UV straling ongezond en doet ongewenst producten verkleuren.
Geen Infra Rood straling. De LED-lamp geen geen IR-straling. Dat maakt de lichtgevende diodes geschikt voor toepassingen in voeding of textiel, of om oude voorwerpen in musea te verlichten. Langdurige IR-straling is eveneens ongezond voor de mens.
Geen warmteontwikkeling. De LED-lamp heeft nagenoeg geen warmteontwikkeling. Dit heeft als gevolg dat er tijdens de zomer een besparing op koelingskosten gerealiseerd wordt.
Minder Arbeidskosten bij vervanging. Met een levensduur van soms wel honderdduizend branduren dient LED-verlichting niet zo snel vervangen te worden. Halogeenverlichting moet het doorgaans stellen met 3000 branduren. Een LED bevat geen gloeidraad, die vaak stuk gaat bij traditionele verlichting. Daarom is LED-verlichting handig op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn zoals bepaalde buitenverlichting. De lange levensduur biedt een heleboel voordelen voor openbare ruimtes, hotels en verlichting van hoge ruimtes zoals inkomhallen en trappenhuizen. De verlichting van bijvoorbeeld hotelkamers is goedkoper en bovendien lopen hotelgasten minder het risico dat ze geconfronteerd worden met kapotte lampen. Het vervangen van lampen in hoge ruimtes zoals trappenzalen en bioscopen is ook minder vaak nodig, zodat het laddergebruik sterk beperkt wordt.
Besparing CO2 en zwaar metaal (kwik). Door het gunstige energieverbruik van de LED-lamp wordt er een behoorlijke besparing op de CO2 uitstoot gerealiseerd. Tevens is bij de productie van LED-lampen geen zwaar metaal (kwik) nodig. Hierdoor ontstaat tevens een behoorlijke besparing ten opzichte van de spaarlamp.
Geschikt voor sfeerverlichting en andere verlichtingseffecten Via de techniek van de veranderende kleuren, kan je oneindig met kleuren spelen. RGB-LEDs combineren immers de drie kleuren rood, groen en blauw in één behuizing waardoor de creatie van het hele kleurenspectrum mogelijk wordt. Doordat LED-verlichting richtbaar en programmeerbaar is, kan de kleurintensiteit en -mengeling snel aangepast worden.
Miniatuur lichtbron Ze zijn bijzonder klein en compact. Ontwerpers kunnen daarom bijzonder creatieve armaturen ontwerpen.
Geschikt voor monochrome toepassingen LED is heel geschikt voor monochrome toepassingen, omdat het licht niet dient gefilterd te worden. Een gloeilamp met een lichtfilter is minder helder dan een LED-lampje in de juiste kleur. Snelle responstijd (ideaal voor digitale sturing) Heeft geen pwarmtijd nodig zoals dat bij een spaarlamp of TL-lamp het geval is.
Eenvoudig armatuur volstaat. De LED-lamp behoeft geen voorschakelapparaat. De lamp brandt rechtstreeks op het 220 volt net en schakelt de hoogspanning zelfstandig zonder hulpmiddelen terug naar laagspanning. Hiermee is alle dure voorschakelapparatuur in conventionele verlichtingsarmaturen overbodig geworden. Bij nieuwbouw is een eenvoudig armatuur met een LED-lamp niet duurder dan een conventioneel armatuur met een TL-lamp. Ook kunnen hierbij de installatiekosten nog extra gereduceerd worden doordat er bijvoorbeeld minder (dikke) stroom- en/ of elektrakabels nodig zijn vanwege de lagere energievraag. Nadelen
Lichtoutput. De huidige LED zend beperkt licht uit en dit vaak in een beperkte hoek, terwijl gloeilampen en fluorescentielampen licht naar alle kanten uitstralen. Dit wordt opgelost door meerdere LED-lampjes te groeperen in de armaturen. De hoge aanschafprijs van LED-verlichting. De huidige LED-verlichting is drie- tot tienmaal duurder in aankoopprijs dan andere verlichtingsbronnen.
Kleurtemperatuur. De kleurtemperatuur van LED is lang geassosieerd met vrij koud (5000 K) licht gebleven. In middel worden onze LED verlichting gebruik van LED met gloeilamplicht : ca. 3000 K. | Laatst gewijzigd op 2012-08-09 23:18:58 |
|
 |
37. Wat zijn de voor en nadelen van LED? |
Voordelen Levensduur. Kwalitatieve LED-verlichting heeft een verwachte levensduur van 50.000 branduren. Een normale gloeilamp gaat gemiddeld 1.000 branduren mee, een halogeen ca. 4000 branduren en een spaarlamp ca. 6.000 branduren. Het lichtverval over de gehele termijn is bij kwalitatieve LED-verlichting minder dan 10%. Bij een gemiddeld gebruik van 8 uur per dag gaat de LED 17 jaar mee.
Kwaliteit. LED zijn minder gevoelig voor aan- en uitschakelingen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld gasontladingslampen behoeft een LED-lamp niet op te warmen. De LED zijn haast onbreekbaar en schokbestendig, en zijn ook goed bestand tegen koude en trillingen. De gebruikte halfgeleider zit mooi verpakt in een omhulsel van epoxyhars, dat waterbestendig is.
Energieverbruik. LED-verlichting werkt op een laag voltage en is daardoor bijzonder energiezuinig (doorgaans 1 tot 5 watt per led). Ze hebben een hoge lumen/watt verhouding waardoor zeer efficiënt met de energie wordt omgegaan. De nieuwste generatie LED is Power LED, die een nog hoger vermogen en lichtsterkte hebben. In vergelijking met een gloeilamp verbruikt een LED-lamp een stuk minder elektriciteit: de elektrische energie wordt immers rechtstreeks omgezet in licht, en de warmteproductie is gering. Eén jaar continue gebruik van het LED-licht zou bijvoorbeeld maar 2 euro kosten; veel minder dan een gloeilamp die makkelijk 50 euro haalt. In theorie kan een LED 100% van de elektrische energie omzetten in licht; in de praktijk ligt de efficiëntie van LED hoger die van gloeilampen en fluorescentielampen.
Duurzaam. De LED-lamp heeft slechts enkele componenten die aan slijtage onderhevig zijn. De mogelijkheid bestaat uitsluitend die componenten vervangen worden die versleten zijn . Dit maakt de LED-lamp voor 99% recyclebaar.
Geen UV straling. De LED-lamp geeft geen enkele UV straling. Zoals bekend is UV straling ongezond en doet ongewenst producten verkleuren.
Geen Infra Rood straling. De LED-lamp geen geen IR-straling. Dat maakt de lichtgevende diodes geschikt voor toepassingen in voeding of textiel, of om oude voorwerpen in musea te verlichten. Langdurige IR-straling is eveneens ongezond voor de mens.
Geen warmteontwikkeling. De LED-lamp heeft nagenoeg geen warmteontwikkeling. Dit heeft als gevolg dat er tijdens de zomer een besparing op koelingskosten gerealiseerd wordt.
Minder Arbeidskosten bij vervanging. Met een levensduur van soms wel honderdduizend branduren dient LED-verlichting niet zo snel vervangen te worden. Halogeenverlichting moet het doorgaans stellen met 3000 branduren. Een LED bevat geen gloeidraad, die vaak stuk gaat bij traditionele verlichting. Daarom is LED-verlichting handig op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn zoals bepaalde buitenverlichting. De lange levensduur biedt een heleboel voordelen voor openbare ruimtes, hotels en verlichting van hoge ruimtes zoals inkomhallen en trappenhuizen. De verlichting van bijvoorbeeld hotelkamers is goedkoper en bovendien lopen hotelgasten minder het risico dat ze geconfronteerd worden met kapotte lampen. Het vervangen van lampen in hoge ruimtes zoals trappenzalen en bioscopen is ook minder vaak nodig, zodat het laddergebruik sterk beperkt wordt.
Besparing CO2 en zwaar metaal (kwik). Door het gunstige energieverbruik van de LED-lamp wordt er een behoorlijke besparing op de CO2 uitstoot gerealiseerd. Tevens is bij de productie van LED-lampen geen zwaar metaal (kwik) nodig. Hierdoor ontstaat tevens een behoorlijke besparing ten opzichte van de spaarlamp.
Geschikt voor sfeerverlichting en andere verlichtingseffecten Via de techniek van de veranderende kleuren, kan je oneindig met kleuren spelen. RGB-LEDs combineren immers de drie kleuren rood, groen en blauw in één behuizing waardoor de creatie van het hele kleurenspectrum mogelijk wordt. Doordat LED-verlichting richtbaar en programmeerbaar is, kan de kleurintensiteit en -mengeling snel aangepast worden.
Miniatuur lichtbron Ze zijn bijzonder klein en compact. Ontwerpers kunnen daarom bijzonder creatieve armaturen ontwerpen.
Geschikt voor monochrome toepassingen LED is heel geschikt voor monochrome toepassingen, omdat het licht niet dient gefilterd te worden. Een gloeilamp met een lichtfilter is minder helder dan een LED-lampje in de juiste kleur. Snelle responstijd (ideaal voor digitale sturing) Heeft geen pwarmtijd nodig zoals dat bij een spaarlamp of TL-lamp het geval is.
Eenvoudig armatuur volstaat. De LED-lamp behoeft geen voorschakelapparaat. De lamp brandt rechtstreeks op het 220 volt net en schakelt de hoogspanning zelfstandig zonder hulpmiddelen terug naar laagspanning. Hiermee is alle dure voorschakelapparatuur in conventionele verlichtingsarmaturen overbodig geworden. Bij nieuwbouw is een eenvoudig armatuur met een LED-lamp niet duurder dan een conventioneel armatuur met een TL-lamp. Ook kunnen hierbij de installatiekosten nog extra gereduceerd worden doordat er bijvoorbeeld minder (dikke) stroom- en/ of elektrakabels nodig zijn vanwege de lagere energievraag. Nadelen
Lichtoutput. De huidige LED zend beperkt licht uit en dit vaak in een beperkte hoek, terwijl gloeilampen en fluorescentielampen licht naar alle kanten uitstralen. Dit wordt opgelost door meerdere LED-lampjes te groeperen in de armaturen. De hoge aanschafprijs van LED-verlichting. De huidige LED-verlichting is drie- tot tienmaal duurder in aankoopprijs dan andere verlichtingsbronnen.
Kleurtemperatuur. De kleurtemperatuur van LED is lang geassosieerd met vrij koud (5000 K) licht gebleven. In middel worden onze LED verlichting gebruik van LED met gloeilamplicht : ca. 3000 K. | Laatst gewijzigd op 2012-08-09 23:18:58 |
|
 |
38. Zit er garantie op de producten? |
LEDw@re levert uitsluitend nieuwe en originele producten. Op al deze producten zit volledige fabrieksgarantie. Dit beschermt u tegen eventuele fabrieksdefecten. Voor de fabrieksgarantie verwijzen wij u graag naar de voorwaarden van de Diverse Leveranciers.
Indien er iets met uw product is, kunt u via het contactformulier contact met ons opnemen. Graag ontvangen wij een beschrijving van het probleem. Op basis hiervan wordt bekeken wat de meest efficiënte manier is om het product te herstellen danwel te vervangen. LEDw@re is hierbij uw aanspreekpunt. De gemiddelde doorlooptijd van een garantieafhandeling is enkele werkdagen. Wij houden u op de hoogte omtrent de voortgang / afhandeling. Bij vragen kunt u altijd even contact opnemen via de klantenservice.
| Laatst gewijzigd op 2014-04-29 20:47:50 |
|
 |
39. Zit er garantie op de producten? |
LEDw@re levert uitsluitend nieuwe en originele producten. Op al deze producten zit volledige fabrieksgarantie. Dit beschermt u tegen eventuele fabrieksdefecten. Voor de fabrieksgarantie verwijzen wij u graag naar de voorwaarden van de Diverse Leveranciers.
Indien er iets met uw product is, kunt u via het contactformulier contact met ons opnemen. Graag ontvangen wij een beschrijving van het probleem. Op basis hiervan wordt bekeken wat de meest efficiënte manier is om het product te herstellen danwel te vervangen. LEDw@re is hierbij uw aanspreekpunt. De gemiddelde doorlooptijd van een garantieafhandeling is enkele werkdagen. Wij houden u op de hoogte omtrent de voortgang / afhandeling. Bij vragen kunt u altijd even contact opnemen via de klantenservice.
| Laatst gewijzigd op 2014-04-29 20:47:50 |
|
 |
40. Zit er garantie op de producten? |
LEDw@re levert uitsluitend nieuwe en originele producten. Op al deze producten zit volledige fabrieksgarantie. Dit beschermt u tegen eventuele fabrieksdefecten. Voor de fabrieksgarantie verwijzen wij u graag naar de voorwaarden van de Diverse Leveranciers.
Indien er iets met uw product is, kunt u via het contactformulier contact met ons opnemen. Graag ontvangen wij een beschrijving van het probleem. Op basis hiervan wordt bekeken wat de meest efficiënte manier is om het product te herstellen danwel te vervangen. LEDw@re is hierbij uw aanspreekpunt. De gemiddelde doorlooptijd van een garantieafhandeling is enkele werkdagen. Wij houden u op de hoogte omtrent de voortgang / afhandeling. Bij vragen kunt u altijd even contact opnemen via de klantenservice.
| Laatst gewijzigd op 2014-04-29 20:47:50 |
|
 |
41. Kleur temperatuur hoe zit dat? |
De kleurtemperatuur van een lichtbron voor wit licht is gedefinieerd als de temperatuur van een zwart lichaam waarvan het uitgestraalde licht dezelfde kleurindruk geeft als de werkelijke lichtbron. De kleurtemperatuur wordt meestal uitgedrukt in Kelvin (K). Volgens de wet van Wien neemt de golflengte van het uitgestraalde licht af met toenemende temperatuur en heeft blauwig licht (korte golflengte) een hogere kleurtemperatuur dan roodachtig licht. Vreemd genoeg wordt licht met een lage kleurtemperatuur als "warmer" ervaren dan licht met een hoge kleurtemperatuur.
2500-2800 K | Extra warmwit | 2800-3500 K | Warmwit | 3500-5000 K | Neutraalwit | 5000 en hoger | Koelwit | temperatuur (K) | mired | Omschrijving | 1200 | 833 | kaarslicht | 2000 | 500 | zonsopkomst en zonsondergang | 2800 | 357 | wolfraam-gloeilamp (gewone lamp), zonsopkomst en zonsondergang | 3000 | 333 | studiolamp, 3000-kleur TL lamp ("/830" is kleurweergave 80 en kleurtemperatuur 3000 K) | 3200 | 312 | halogeenlamp | 3400 | 294 | filmzon | 3500 | 288 | een uur na zonsopkomst | 4000 | 250 | 4000-kleur TL lamp ("/840" is kleurweergave 80 en kleurtemperatuur 4000 K) | 4200 - 4700 | 238 - 213 | mengsel van kunst- en daglicht | 5000 | 200 | fototoestel-flitser, daglicht ("D50" is "Daglicht 5000") | 5600 | 178 | standaard daglicht | 6000 | 167 | middagzon | 6500 | 154 | Wit/Neutraal. Standaard waarde voor televisie of monitor. | 7000 - 10000 | 141 - 100 | Zware bewolking of schaduw aan de noordzijde. Zonder direct zonlicht | | Laatst gewijzigd op 2012-08-09 23:20:44 |
|
 |
42. Kleur temperatuur hoe zit dat? |
De kleurtemperatuur van een lichtbron voor wit licht is gedefinieerd als de temperatuur van een zwart lichaam waarvan het uitgestraalde licht dezelfde kleurindruk geeft als de werkelijke lichtbron. De kleurtemperatuur wordt meestal uitgedrukt in Kelvin (K). Volgens de wet van Wien neemt de golflengte van het uitgestraalde licht af met toenemende temperatuur en heeft blauwig licht (korte golflengte) een hogere kleurtemperatuur dan roodachtig licht. Vreemd genoeg wordt licht met een lage kleurtemperatuur als "warmer" ervaren dan licht met een hoge kleurtemperatuur.
2500-2800 K | Extra warmwit | 2800-3500 K | Warmwit | 3500-5000 K | Neutraalwit | 5000 en hoger | Koelwit | temperatuur (K) | mired | Omschrijving | 1200 | 833 | kaarslicht | 2000 | 500 | zonsopkomst en zonsondergang | 2800 | 357 | wolfraam-gloeilamp (gewone lamp), zonsopkomst en zonsondergang | 3000 | 333 | studiolamp, 3000-kleur TL lamp ("/830" is kleurweergave 80 en kleurtemperatuur 3000 K) | 3200 | 312 | halogeenlamp | 3400 | 294 | filmzon | 3500 | 288 | een uur na zonsopkomst | 4000 | 250 | 4000-kleur TL lamp ("/840" is kleurweergave 80 en kleurtemperatuur 4000 K) | 4200 - 4700 | 238 - 213 | mengsel van kunst- en daglicht | 5000 | 200 | fototoestel-flitser, daglicht ("D50" is "Daglicht 5000") | 5600 | 178 | standaard daglicht | 6000 | 167 | middagzon | 6500 | 154 | Wit/Neutraal. Standaard waarde voor televisie of monitor. | 7000 - 10000 | 141 - 100 | Zware bewolking of schaduw aan de noordzijde. Zonder direct zonlicht | | Laatst gewijzigd op 2012-08-09 23:20:44 |
|
 |
43. Kleur temperatuur hoe zit dat? |
De kleurtemperatuur van een lichtbron voor wit licht is gedefinieerd als de temperatuur van een zwart lichaam waarvan het uitgestraalde licht dezelfde kleurindruk geeft als de werkelijke lichtbron. De kleurtemperatuur wordt meestal uitgedrukt in Kelvin (K). Volgens de wet van Wien neemt de golflengte van het uitgestraalde licht af met toenemende temperatuur en heeft blauwig licht (korte golflengte) een hogere kleurtemperatuur dan roodachtig licht. Vreemd genoeg wordt licht met een lage kleurtemperatuur als "warmer" ervaren dan licht met een hoge kleurtemperatuur.
2500-2800 K | Extra warmwit | 2800-3500 K | Warmwit | 3500-5000 K | Neutraalwit | 5000 en hoger | Koelwit | temperatuur (K) | mired | Omschrijving | 1200 | 833 | kaarslicht | 2000 | 500 | zonsopkomst en zonsondergang | 2800 | 357 | wolfraam-gloeilamp (gewone lamp), zonsopkomst en zonsondergang | 3000 | 333 | studiolamp, 3000-kleur TL lamp ("/830" is kleurweergave 80 en kleurtemperatuur 3000 K) | 3200 | 312 | halogeenlamp | 3400 | 294 | filmzon | 3500 | 288 | een uur na zonsopkomst | 4000 | 250 | 4000-kleur TL lamp ("/840" is kleurweergave 80 en kleurtemperatuur 4000 K) | 4200 - 4700 | 238 - 213 | mengsel van kunst- en daglicht | 5000 | 200 | fototoestel-flitser, daglicht ("D50" is "Daglicht 5000") | 5600 | 178 | standaard daglicht | 6000 | 167 | middagzon | 6500 | 154 | Wit/Neutraal. Standaard waarde voor televisie of monitor. | 7000 - 10000 | 141 - 100 | Zware bewolking of schaduw aan de noordzijde. Zonder direct zonlicht | | Laatst gewijzigd op 2012-08-09 23:20:44 |
|
 |
44. Een LED kleur hoe komt dat? |
LED is het letterwoord voor Light Emitting Diode of te wel vertaald in het Nederlands; Licht Emiterende Diode, wat betekent licht uitstralende diode. De LED is een van de producten van de moderne elektronicatechnologie, die niet meer uit het dagelijkse leven is weg te denken en waarvan de ontwikkeling nog steeds doorgaat. Naast de reeds oeroude technieken om infrarode, rode, oranje, gele en groene LED te maken, is men er ook in geslaagd ook blauwe en witte LED te fabriceren.
LED zijn geen lampen in de klassieke zin van het woord. Zo bevatten ze geen gloeidraad en werken ze ook weer anders dan fluorescentielampen of TL- lampen. Kwalitatieve LED-lampen gebruiken aanzienlijk minder energie dan een gloeilamp, halogeenlamp, spaarlamp of TL-lamp. En een LED bevat ook dezelfde belangrijke eigenschap van een diode, namelijk dat de stroom slechts in één richting wordt doorgelaten; er kan alleen stroom lopen van de anode (positieve pool) naar de kathode (negatieve pool). Dit is een belangrijk verschil tussen een LED en een gloeilamp, waarbij de polariteit niet uitmaakt. In feite zijn er meer verschillen dan overeenkomsten tussen LEDs en gloeilampen; zo wordt het licht in een LED niet opgewekt door het verhitten van een draadje, maar doordat elektronen in het halfgeleidermateriaal zoals dat heet worden aangeslagen; in feite gebeurt ditzelfde in een TL-buis of andere gasontladingslamp, zodat een LED dus meer gemeen heeft met een TL-buis dan met een gloeilamp!
Met andere woorden een LED is een halfgeleider die licht geeft wanneer er in de juiste richting stroom doorheen wordt gestuurd. Het is dus een elektronisch component dat rechtstreeks licht uitzendt. De lichtkleur hangt af van het gebruikte halfgeleidermateriaal. Een LED is opgebouwd uit een chip van lichtgevend materiaal, een bedradingsframe met plaats voor de chip en een behuizing die de chip beschermt.
Een LED is klein (2-5mm) en gecombineerd geven ze veel licht af. Een van de eigenschappen van een diode is dat het in aan de ene kant de elektrische stroom geleidt, en in de andere zin tegenhoudt. Als je dus bijvoorbeeld een LED verkeerd zou aansluiten dan zal de stroom worden tegengehouden en zal hij niet branden. De LED gaat hier in principe niet van kapot.
Kleur Het halfgeleider materiaal waaruit de LED is opgebouwd en de spanning die door de diode heen vloeit bepaalt de kleur die een LED uitzendt. Inmiddels is iedere kleur mogelijk om te maken, waaronder ook daglicht. Het heeft echter een lange tijd geduurd voordat de blauwe LED mogelijk was. Hieronder een overzicht van welke kleuren met welk materiaal tot stand komen.
Aluminum gallium arsenide (AlGaAs) | | | | | | | | | | IR | Aluminum gallium indium phosphide (AlGaInP) | | | | | | | | | | | Aluminum gallium phosphide (AlGaP) | | | | | | | | | | | Gallium arsenide (GaAs) | | | | | | | | | | IR | Gallium arsenide phosphide (GaAsP) | | | | | | | | | | | Gallium phosphide (GaP) | | | | | | | | | | | Aluminum gallium nitride (AlGaN) | UV | | | | | | | | | | Aluminum nitride (AlN) | UV | | | | | | | | | | Gallium nitride (GaN) | | | | | | | | | | | Indium gallium nitride (InGaN) | UV | | | | | | | | | | Zink selenide (ZnSe) | | | | | | | | | | | | Laatst gewijzigd op 2013-03-04 16:01:02 |
|
 |
45. Een LED kleur hoe komt dat? |
LED is het letterwoord voor Light Emitting Diode of te wel vertaald in het Nederlands; Licht Emiterende Diode, wat betekent licht uitstralende diode. De LED is een van de producten van de moderne elektronicatechnologie, die niet meer uit het dagelijkse leven is weg te denken en waarvan de ontwikkeling nog steeds doorgaat. Naast de reeds oeroude technieken om infrarode, rode, oranje, gele en groene LED te maken, is men er ook in geslaagd ook blauwe en witte LED te fabriceren.
LED zijn geen lampen in de klassieke zin van het woord. Zo bevatten ze geen gloeidraad en werken ze ook weer anders dan fluorescentielampen of TL- lampen. Kwalitatieve LED-lampen gebruiken aanzienlijk minder energie dan een gloeilamp, halogeenlamp, spaarlamp of TL-lamp. En een LED bevat ook dezelfde belangrijke eigenschap van een diode, namelijk dat de stroom slechts in één richting wordt doorgelaten; er kan alleen stroom lopen van de anode (positieve pool) naar de kathode (negatieve pool). Dit is een belangrijk verschil tussen een LED en een gloeilamp, waarbij de polariteit niet uitmaakt. In feite zijn er meer verschillen dan overeenkomsten tussen LEDs en gloeilampen; zo wordt het licht in een LED niet opgewekt door het verhitten van een draadje, maar doordat elektronen in het halfgeleidermateriaal zoals dat heet worden aangeslagen; in feite gebeurt ditzelfde in een TL-buis of andere gasontladingslamp, zodat een LED dus meer gemeen heeft met een TL-buis dan met een gloeilamp!
Met andere woorden een LED is een halfgeleider die licht geeft wanneer er in de juiste richting stroom doorheen wordt gestuurd. Het is dus een elektronisch component dat rechtstreeks licht uitzendt. De lichtkleur hangt af van het gebruikte halfgeleidermateriaal. Een LED is opgebouwd uit een chip van lichtgevend materiaal, een bedradingsframe met plaats voor de chip en een behuizing die de chip beschermt.
Een LED is klein (2-5mm) en gecombineerd geven ze veel licht af. Een van de eigenschappen van een diode is dat het in aan de ene kant de elektrische stroom geleidt, en in de andere zin tegenhoudt. Als je dus bijvoorbeeld een LED verkeerd zou aansluiten dan zal de stroom worden tegengehouden en zal hij niet branden. De LED gaat hier in principe niet van kapot.
Kleur Het halfgeleider materiaal waaruit de LED is opgebouwd en de spanning die door de diode heen vloeit bepaalt de kleur die een LED uitzendt. Inmiddels is iedere kleur mogelijk om te maken, waaronder ook daglicht. Het heeft echter een lange tijd geduurd voordat de blauwe LED mogelijk was. Hieronder een overzicht van welke kleuren met welk materiaal tot stand komen.
Aluminum gallium arsenide (AlGaAs) | | | | | | | | | | IR | Aluminum gallium indium phosphide (AlGaInP) | | | | | | | | | | | Aluminum gallium phosphide (AlGaP) | | | | | | | | | | | Gallium arsenide (GaAs) | | | | | | | | | | IR | Gallium arsenide phosphide (GaAsP) | | | | | | | | | | | Gallium phosphide (GaP) | | | | | | | | | | | Aluminum gallium nitride (AlGaN) | UV | | | | | | | | | | Aluminum nitride (AlN) | UV | | | | | | | | | | Gallium nitride (GaN) | | | | | | | | | | | Indium gallium nitride (InGaN) | UV | | | | | | | | | | Zink selenide (ZnSe) | | | | | | | | | | | | Laatst gewijzigd op 2013-03-04 16:01:02 |
|
 |
46. Een LED kleur hoe komt dat? |
LED is het letterwoord voor Light Emitting Diode of te wel vertaald in het Nederlands; Licht Emiterende Diode, wat betekent licht uitstralende diode. De LED is een van de producten van de moderne elektronicatechnologie, die niet meer uit het dagelijkse leven is weg te denken en waarvan de ontwikkeling nog steeds doorgaat. Naast de reeds oeroude technieken om infrarode, rode, oranje, gele en groene LED te maken, is men er ook in geslaagd ook blauwe en witte LED te fabriceren.
LED zijn geen lampen in de klassieke zin van het woord. Zo bevatten ze geen gloeidraad en werken ze ook weer anders dan fluorescentielampen of TL- lampen. Kwalitatieve LED-lampen gebruiken aanzienlijk minder energie dan een gloeilamp, halogeenlamp, spaarlamp of TL-lamp. En een LED bevat ook dezelfde belangrijke eigenschap van een diode, namelijk dat de stroom slechts in één richting wordt doorgelaten; er kan alleen stroom lopen van de anode (positieve pool) naar de kathode (negatieve pool). Dit is een belangrijk verschil tussen een LED en een gloeilamp, waarbij de polariteit niet uitmaakt. In feite zijn er meer verschillen dan overeenkomsten tussen LEDs en gloeilampen; zo wordt het licht in een LED niet opgewekt door het verhitten van een draadje, maar doordat elektronen in het halfgeleidermateriaal zoals dat heet worden aangeslagen; in feite gebeurt ditzelfde in een TL-buis of andere gasontladingslamp, zodat een LED dus meer gemeen heeft met een TL-buis dan met een gloeilamp!
Met andere woorden een LED is een halfgeleider die licht geeft wanneer er in de juiste richting stroom doorheen wordt gestuurd. Het is dus een elektronisch component dat rechtstreeks licht uitzendt. De lichtkleur hangt af van het gebruikte halfgeleidermateriaal. Een LED is opgebouwd uit een chip van lichtgevend materiaal, een bedradingsframe met plaats voor de chip en een behuizing die de chip beschermt.
Een LED is klein (2-5mm) en gecombineerd geven ze veel licht af. Een van de eigenschappen van een diode is dat het in aan de ene kant de elektrische stroom geleidt, en in de andere zin tegenhoudt. Als je dus bijvoorbeeld een LED verkeerd zou aansluiten dan zal de stroom worden tegengehouden en zal hij niet branden. De LED gaat hier in principe niet van kapot.
Kleur Het halfgeleider materiaal waaruit de LED is opgebouwd en de spanning die door de diode heen vloeit bepaalt de kleur die een LED uitzendt. Inmiddels is iedere kleur mogelijk om te maken, waaronder ook daglicht. Het heeft echter een lange tijd geduurd voordat de blauwe LED mogelijk was. Hieronder een overzicht van welke kleuren met welk materiaal tot stand komen.
Aluminum gallium arsenide (AlGaAs) | | | | | | | | | | IR | Aluminum gallium indium phosphide (AlGaInP) | | | | | | | | | | | Aluminum gallium phosphide (AlGaP) | | | | | | | | | | | Gallium arsenide (GaAs) | | | | | | | | | | IR | Gallium arsenide phosphide (GaAsP) | | | | | | | | | | | Gallium phosphide (GaP) | | | | | | | | | | | Aluminum gallium nitride (AlGaN) | UV | | | | | | | | | | Aluminum nitride (AlN) | UV | | | | | | | | | | Gallium nitride (GaN) | | | | | | | | | | | Indium gallium nitride (InGaN) | UV | | | | | | | | | | Zink selenide (ZnSe) | | | | | | | | | | | | Laatst gewijzigd op 2013-03-04 16:01:02 |
|
 |
47. Energieverbruik LED versus halogeenlampen |
LED lampen staan bekend om het lage energie verbruik. Conventionele verlichting zoals halogeenlampen en de gloeilamp verbruiken tot tien keer meer energie. Zelfs de spaarlamp krijgt het nakijken, met zo'n drie keer meer verbruik. De LED technologie gaat nog steeds een snelle ontwikkeling door en de lichtintensiteit ten opzichte van het energieverbruik blijft stijgen.De gloeilamp staat op de eerste plek wanneer het gaat om inefficiënt om te gaan met energie, het wordt gebruikt als lichtbron maar zou beter gebruikt kunnen worden als kleine verwarming. De gloeilamp zet immers ca. 95% van de verbruikte energie om in warmte, wanneer u een gloeilamp heeft van 40W ontvangt u maar 2W aan licht. Voor de iets zuinigere halogeen geldt hetzelfde principe, het overgrote deel van de energie wordt simpelweg niet in licht omgezet. LED verlichting is anders, LEDverlichting zet juist wel het overgrote deel om in zichtbaar licht. Daarnaast geeft een LEDlamp licht dat valt in het menselijk zichtbare spectrum, dus geen overbodig infrarood- en ultravioletlicht. Door deze eigenschappen kan LED verlichting het energieverbruik tot 90% verlagen.Omrekenen naar het wattage noodzakelijk in LEDverlichting is dus heel gemakkelijk. Neem het wattage van uw oude lampen, tel deze op en deel het totale wattage door tien. Dit getal is het wattage dat vergelijkbaar licht geeft met uw oude lampen. Hieronder een klein voorbeeldje:Stel u heeft 8 gloeilampen van zo'n 40W per stuk. U heeft dan een totaal wattage van 40W x 8 lampen= 320W. Dan deelt u het door tien en dan telt u daar 15% bij op. Dus 320W delen door 10 = 32W, 32W*1,2 = 38W. U heeft dus 38W aan LEDverlichting nodig om het vergelijkbaar te verlichten. | Laatst gewijzigd op 2012-08-10 23:21:28 |
|
 |
48. Energieverbruik LED versus halogeenlampen |
LED lampen staan bekend om het lage energie verbruik. Conventionele verlichting zoals halogeenlampen en de gloeilamp verbruiken tot tien keer meer energie. Zelfs de spaarlamp krijgt het nakijken, met zo'n drie keer meer verbruik. De LED technologie gaat nog steeds een snelle ontwikkeling door en de lichtintensiteit ten opzichte van het energieverbruik blijft stijgen.De gloeilamp staat op de eerste plek wanneer het gaat om inefficiënt om te gaan met energie, het wordt gebruikt als lichtbron maar zou beter gebruikt kunnen worden als kleine verwarming. De gloeilamp zet immers ca. 95% van de verbruikte energie om in warmte, wanneer u een gloeilamp heeft van 40W ontvangt u maar 2W aan licht. Voor de iets zuinigere halogeen geldt hetzelfde principe, het overgrote deel van de energie wordt simpelweg niet in licht omgezet. LED verlichting is anders, LEDverlichting zet juist wel het overgrote deel om in zichtbaar licht. Daarnaast geeft een LEDlamp licht dat valt in het menselijk zichtbare spectrum, dus geen overbodig infrarood- en ultravioletlicht. Door deze eigenschappen kan LED verlichting het energieverbruik tot 90% verlagen.Omrekenen naar het wattage noodzakelijk in LEDverlichting is dus heel gemakkelijk. Neem het wattage van uw oude lampen, tel deze op en deel het totale wattage door tien. Dit getal is het wattage dat vergelijkbaar licht geeft met uw oude lampen. Hieronder een klein voorbeeldje:Stel u heeft 8 gloeilampen van zo'n 40W per stuk. U heeft dan een totaal wattage van 40W x 8 lampen= 320W. Dan deelt u het door tien en dan telt u daar 15% bij op. Dus 320W delen door 10 = 32W, 32W*1,2 = 38W. U heeft dus 38W aan LEDverlichting nodig om het vergelijkbaar te verlichten. | Laatst gewijzigd op 2012-08-10 23:21:28 |
|
 |
49. Energieverbruik LED versus halogeenlampen |
LED lampen staan bekend om het lage energie verbruik. Conventionele verlichting zoals halogeenlampen en de gloeilamp verbruiken tot tien keer meer energie. Zelfs de spaarlamp krijgt het nakijken, met zo'n drie keer meer verbruik. De LED technologie gaat nog steeds een snelle ontwikkeling door en de lichtintensiteit ten opzichte van het energieverbruik blijft stijgen.De gloeilamp staat op de eerste plek wanneer het gaat om inefficiënt om te gaan met energie, het wordt gebruikt als lichtbron maar zou beter gebruikt kunnen worden als kleine verwarming. De gloeilamp zet immers ca. 95% van de verbruikte energie om in warmte, wanneer u een gloeilamp heeft van 40W ontvangt u maar 2W aan licht. Voor de iets zuinigere halogeen geldt hetzelfde principe, het overgrote deel van de energie wordt simpelweg niet in licht omgezet. LED verlichting is anders, LEDverlichting zet juist wel het overgrote deel om in zichtbaar licht. Daarnaast geeft een LEDlamp licht dat valt in het menselijk zichtbare spectrum, dus geen overbodig infrarood- en ultravioletlicht. Door deze eigenschappen kan LED verlichting het energieverbruik tot 90% verlagen.Omrekenen naar het wattage noodzakelijk in LEDverlichting is dus heel gemakkelijk. Neem het wattage van uw oude lampen, tel deze op en deel het totale wattage door tien. Dit getal is het wattage dat vergelijkbaar licht geeft met uw oude lampen. Hieronder een klein voorbeeldje:Stel u heeft 8 gloeilampen van zo'n 40W per stuk. U heeft dan een totaal wattage van 40W x 8 lampen= 320W. Dan deelt u het door tien en dan telt u daar 15% bij op. Dus 320W delen door 10 = 32W, 32W*1,2 = 38W. U heeft dus 38W aan LEDverlichting nodig om het vergelijkbaar te verlichten. | Laatst gewijzigd op 2012-08-10 23:21:28 |
|
 |